边界偏压对撕裂模控制机制的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905176
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2904.磁约束等离子体
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The Magnetohydrodynamic (MHD) instabilities, such as tearing mode, can lead to the reduction of the constraint level of a magnetic confinement fusion device. How to control them is a key issue for the magnetic confinement fusion research. Recently, it is observed on J-TEXT tokamak that edge bias-voltage can make influences on the tearing mode (TM) and even suppress it. It indicates that the edge bias-voltage can be used as a method to control the TM. However, the physics mechanism of the edge bias-voltage impacting the TM is still unclear. In this project, we will develop related experimental research based on the biasing experiments of J-TEXT device to investigate the physics mechanisms. The main contents are: 1. Analyse the abnormal viscous time of plasma flow and compare with the TM response time to the edge bias-voltage. 2. Research the temporal-spatial evolution of flow shears and TM with the bias-voltages and explore the function of flow shear in the bias-voltage controlling TM process; 3. Analyse and compare the effects of poloidal and toroidal flow shear on the TM and the temporal- spatial scale relationship between the shears and the TM. Through the implementation of this project, it is expected to understand the mechanisms of the edge biasing-voltage on the TM and achieve the purpose of effective controlling TM by the edge bias-voltage.
撕裂模等磁流体(MHD)不稳定性会降低磁约束聚变装置的约束水平,如何控制MHD不稳定性一直是磁约束聚变研究的重要课题之一。最近J-TEXT托卡马克上观察到边界偏压可以影响甚至完全抑制撕裂模,该结果表明边界偏压可作为一种控制撕裂模行为的有效手段,然而迄今为止,对偏压影响撕裂模的物理机制并不清楚,本项目拟在J-TEXT装置偏压影响撕裂模实验基础上进一步研究其物理机制,研究内容包括:1.分析等离子体流反常粘滞时间,并与撕裂模对偏压的响应时间对比;2.系统研究偏压作用下流剪切和撕裂模的时空演化,探索流剪切在偏压控制撕裂模过程中的作用;3.分析并比较极向和环向流剪切对撕裂模的影响,以及二者与偏压影响撕裂模的时空尺度之间的关联。通过该项目的实施,探索并深入理解偏压对撕裂模影响的时空过程及物理机制,从而达到通过边界偏压有效控制撕裂模的目的。

结项摘要

撕裂模等磁流体(MHD)不稳定性会降低磁约束聚变装置的约束水平,如何控制MHD不稳定性一直是磁约束聚变研究的重要课题之一。最近J-TEXT托卡马克上观察到边界偏压可以影响甚至完全抑制撕裂模,该结果表明边界偏压可作为一种控制撕裂模行为的有效手段,然而迄今为止,对偏压影响撕裂模的物理机制并不清楚,本项目基于J-TEXT装置偏压影响撕裂模的实验结果,进一步研究其物理机制,研究内容包括:(1) 分析等离子体流反常粘滞时间,并与撕裂模对偏压的响应时间对比;(2) 系统研究偏压作用下流剪切和撕裂模的时空演化,探索流剪切在偏压控制撕裂模过程中的作用;(3) 分析并比较极向和环向流剪切对撕裂模的影响,以及二者与偏压影响撕裂模的时空尺度之间的关联。. 针对上述研究内容,经过近三年的研究,主要结果如下:. 1.对J-TEXT托卡马克装置中边界环向流粘滞的研究发现,其粘滞系数是高度反常的,约为经典粘滞系数的67倍,是新经典粘滞系数的4倍,反常粘滞时间约为1.5 ms;根据动量平衡方程分析发现边界等离子体动量驱动项主要来源于湍流驱动和偏压电流驱动,而阻尼项主要是新经典环向粘滞和中性粒子阻尼。. 2.通过统计研究发现,2/1撕裂模的饱和磁岛宽度与等离子体环向流幅度相关性更强,这意味着偏压影响撕裂模的过程是通过偏压电流驱动等离子体环向流来实现,而非通过驱动流剪切。该结果表明可通过改变环向流来致稳撕裂模。. 3.针对不同偏压极性对湍流特征影响的研究表明,正负偏压抑制湍动粒子输运通量的机制存在非常大的差异,其中负偏压主要是通过偏压产生较大的径向电场剪切,该剪切直接将湍流结构撕碎,降低了湍流幅度从而抑制了湍流输运;正偏压作用下,径向电场剪切有所增强,湍流(电势涨落)也有一定程度增加,导致边界雷诺协强及其梯度增强,从而激发长程相关结构,长程相关结构的产生引起了湍动输运的下降。该部分的研究表明撕裂模对偏压快速响应过程可能与湍流对撕裂模的作用有关,这将是后续研究重点关注的方向。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
First observation of unlocking the locked mode by electrode biasing on J-TEXT tokamak
首次观察到通过 J-TEXT 托卡马克上的电极偏置解锁锁定模式
  • DOI:
    10.1088/1741-4326/abc1f6
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nuclear Fusion
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zhipeng Chen;Tong Wang;Qingquan Yu;Qiming Hu;Da Li;Jie Yang;Dongliang Han;Chengshuo Shen;Minghui Xia;Hai Liu;Nengchao Wang;Zhuo Huang;Zhoujun Yang;Zhifeng Cheng;Li Gao;Yonghua Ding;Peng Shi;Zhongyong Chen;Ge Zhuang;Yunfeng Liang;J-TEXT team
  • 通讯作者:
    J-TEXT team
Effect of the toroidal flow and flow shear on the m/n = 2/1 tearing mode in J-TEXT tokamak
J-TEXT 托卡马克中环形流和流动剪切对 m/n = 2/1 撕裂模式的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6587/abf85e
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Junren Shao;Hai Liu;Yuhong Xu;Zhipeng Chen;Tong Wang;Jun Cheng;Xianqu Wang;Jie Huang;Haifeng Liu;Xin Zhang;Kangzhong Xu;Changjian Tang
  • 通讯作者:
    Changjian Tang
Effects of negative and positive bias voltages on turbulence characteristics in J-TEXT tokamak
负偏压和正偏压对 J-TEXT 托卡马克湍流特性的影响
  • DOI:
    10.1002/chem.202203016
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Bo Zhang;Hai Liu;Yuhong Xu;Zhipeng Chen;Jun Cheng;Haifeng Liu;Xianqu Wang;Jie Huang;Xin Zhang;Changjian Tang;Junren Shao;Zhongyong Chen;Nengchao Wang;Zhoujun Yang;Yonghua Ding;Yuan Pan
  • 通讯作者:
    Yuan Pan
Investigation of the edge ion-to-electron temperature ratio in the J-TEXT tokamak
J-TEXT 托卡马克中边缘离子与电子温度比的研究
  • DOI:
    10.1088/1361-6587/abf85d
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Hai Liu;Kangzhong Xu;Yuhong Xu;Zhipeng Chen;Jun Cheng;Haifeng Liu;Xianqu Wang;Jie Huang;Xin Zhang;Junren Shao;Chijin Xiao;Changjian Tang
  • 通讯作者:
    Changjian Tang
Investigation of the toroidal flow damping in the edge plasma of J-TEXT tokamak with an electrode biasing
利用电极偏置研究 J-TEXT 托卡马克边缘等离子体中的环形流阻尼
  • DOI:
    10.1063/5.0058905
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Hai Liu;Bo Zhang;Yuhong Xu;Zhipeng Chen;Jun Cheng;Haifeng Liu;Xianqu Wang;Jie Huang;Xin Zhang;Changjian Tang;Junren Shao
  • 通讯作者:
    Junren Shao

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

基于图案化石墨烯的宽带太赫兹超材料吸收器
  • DOI:
    10.3788/gzxb20225109.0923001
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯越;刘海;陈聪;高鹏;罗灏;任紫燕;乔昱嘉
  • 通讯作者:
    乔昱嘉
蛋白质在反相高效液相色谱梯度洗
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    离子交换与吸附,2006,22(2),120-125
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王利娟;杨更亮*;刘二东;刘海
  • 通讯作者:
    刘海
体视学定量法评估氧控制性再灌注对犬体外循环肺缺血再灌注早期损伤的保护作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中国生物医学工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    荣健;叶升;梁孟亚;刘海;陈光献;黄伟明;吴钟凯
  • 通讯作者:
    吴钟凯
改进的输出系数法在农业污染源估算中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    华中师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陆建忠;陈晓玲;肖靖靖;余进祥;刘海
  • 通讯作者:
    刘海
上海盾构隧道壁后土体介电常数测试实验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢雄耀;刘海
  • 通讯作者:
    刘海

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘海的其他基金

J-TEXT托卡马克上边界湍流与撕裂模相互作用的实验研究
  • 批准号:
    12375223
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码