Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Прикладная физика  / №3 2014

Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле (10,00 руб.)

0   0
Первый авторКузенов
АвторыРыжков С.В.
Страниц5
ID432158
АннотацияРабота посвящена анализу воздействия ударных волн на контактную границу различной формы. Для поиска решения используется радиационно-магнитные уравнения Рейнольдса, квазимонотонный численный метод повышенной разрешающей способности, специальные методы построения квазиортогональной и адаптивной криволинейной расчетной сетки. Описан процесс роста и циркуляции простых (уединенные) двумерных возмущений, характер воздействия на них внешнего магнитного поля. Выполнены расчеты всех основных параметров плазменного образования.
УДК533.9
Кузенов, В.В. Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле / В.В. Кузенов, С.В. Рыжков // Прикладная физика .— 2014 .— №3 .— С. 26-30 .— URL: https://rucont.ru/efd/432158 (дата обращения: 03.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

26 УДК 533.9 Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле В.В. Кузенов, С.В. Рыжков Работа посвящена анализу воздействия ударных волн на контактную границу различной формы. <...> Для поиска решения используется радиационно-магнитные уравнения Рейнольдса, квазимонотонный численный метод повышенной разрешающей способности, специальные методы построения квазиортогональной и адаптивной криволинейной расчетной сетки. <...> Описан процесс роста и циркуляции простых (уединенные) двумерных возмущений, характер воздействия на них внешнего магнитного поля. <...> Выполнены расчеты всех основных параметров плазменного образования. <...> Прикладная физика, 2014, № 3 Введение В основе магнитно-инерциального термоядерного синтеза (МИТС) c плазменным лайнером и лазерным драйвером [1–3] лежит обжатие и нагрев плазменного образования (мишени), удерживаемой внешним магнитным полем, высокоскоростными плазменными струями и симметричная квазисферическая (квазицилиндрическая) имплозия замагниченной плазмы лазерными пучками с высокой энергией импульса. <...> При этом на границе между термоядерной мишенью и окружающей средой возникают радиационно-магнитные гидродинамические неустойчивости типа Рэлея–Тейлора, Рихтмайера–Мешкова. <...> С этими неустойчивостями связано турбулентное перемешивание холодных плотных слоев вещества мишени и горячих, менее плотных слоев окружающей среды, что приводит к ограничению величины достигаемой плотности энергии в термоядерной мишени (этот процесс заметно ухудшает условия для зажигания термоядерной реакции). <...> Важным в концепции МИТС является также импульсный характер внешнего воздействия т.к. в этом случае представляют опасность не все возможные плазменные неустойчивости, а только те варианты их, которые могут быстро нарастать с течением времени. <...> В работе приводятся отдельные результаты исследования радиационно-магнитных <...>