環形箍縮(toroidal pinch)是2019年公布的物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:環形箍縮
- 外文名:toroidal pinch
- 所屬學科:物理學
- 公布時間:2019年
環形箍縮(toroidal pinch)是2019年公布的物理學名詞。
環形箍縮(toroidal pinch)是2019年公布的物理學名詞。公布時間2019年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《物理學名詞》第三版。1...
環形箍縮裝置是發生核聚變、產生新能量的裝置。聚變反應堆要求高溫電漿作為它的燃料。因此探討如何約束電漿、使產生的能量比製造電漿所消耗的能量還多的辦法成為當前研究的中心。根據勞遜判據,在氘—氚反應中,電漿溫度要大於...
箍縮效應(pinch effect)是指電漿電流與其自身產生的磁場相互作用,使電漿電流通道收縮、變細的效應。 大電流通過所引起的磁場時對流動電子施加的力。這種力企圖將它們推向電流軸心。如果導體是流體 (例如離子或液態金屬),就產生...
帶狀箍縮最初是由角向箍縮向環形發展時,為了克服其帶來的不穩定性而被創造出來的。簡介 帶狀箍縮,一種箍縮類聚變實驗裝置。自從環形裝置取得很大進展後,角向箍縮也向環形發展,以期克服終端損失。但是遇到了難以克服的巨觀不穩定性,...
是指一個環形電漿柱,它由一個迅速上升的螺旋形磁場產生、加熱和約束。構造 螺旋箍縮中螺旋形的磁場位形可以通過平行於電漿柱的環向磁場和環向電漿電流產生的角向場的合成而得到。這和托馬克的磁場位形有些相同。特點 在...
為了克服環形帶來的不穩定性,發展了一些採用了穩定措施的環形箍縮裝置,如拉長截面的帶狀箍縮,螺旋形磁力線的螺旋箍縮,增大磁剪下的反場箍縮等等,真是五花八門,不斷翻新。它們達到的能量約束時間r比直線的角向箍縮要高一些,但總的來...
由於存在不穩定性,現在看來單獨使用箍縮系統約束電漿是沒有希望的。但箍縮系統的研究還是提供了一些與電漿穩定性有關的有用資料,況且當它加到其它某一個磁約束幾何形狀上時,終究可以證明它是有用的。假設氣體裝在環形容器中,...
屬於這類裝置的有磁鏡裝置,會切裝置,直線箍縮裝置等。閉合系統的最大特點是磁力線在裝置內自身閉合,因此並不存在終端損失問題。屬於這類裝置的主要有托卡馬克裝置,仿星器以及環形箍縮裝置。箍縮效應 電流總是和磁場聯繫的,所以在通常所...
③環形軸對稱磁約束結構 線箍縮和角箍縮的共同缺點是電漿中的粒子會從兩端逸出,為此研製出箍縮電漿的環形軸對稱環流器托卡馬克(Tokamak)。這種裝置的每一層磁力線和電流線都各繞成同一個閉合曲面,這些曲面稱為磁面或電流面。...
環流器(即tokamak,音譯為托卡馬克)。它的名字來源於環形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnet)、線圈(kotushka)。是性能最好的一種磁約束裝置。反向場箍縮 這是一類環向磁場強度較低(與托卡馬克相比),環向電流較強的位形...