EAST上的边界局域模周期里的湍流行为的模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11675217
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2901.等离子体基本过程与特性
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The present and future magnetic confinement fusion devices will be operated in H-mode.However, the MHD instabilities, edge-localized modes (ELMs), also happen with H-mode. ELMs can lead to the large amount of energy flux flow out of the separatrix and go to the first wall and divertor targets, which will affect the steady-state operation of the fusion facilities. Therefore, we need to understand the physics of ELMs cycle. This proposal plans to use numerical methods of two-fluid and gyro-Landau-fluid turbulence module in BOUT++ to self-consistently simulate the turbulence behaviors in one ELM cycle in the realistic tokamaks, especially in EAST ELMy H-mode discharges. The main focus of this work is the study of the physics of the quasi-coherent fluctuation (QCF) which appears at the recovery phase during the ELM cycle. After that, we will try to simulate the whole ELM cycle from the turbulence perspective through the coupling between turbulnece and transport modules in BOUT++. The goal of this project is to develop a robust ELM model to understand and explain the edge experiments in EAST.
目前和未来的磁约束核聚变装置都要在高约束模的状态下约束等离子体。高约束模产生的同时也会产生了边界局域模(ELM),导致装置中约束的能量大量流出最外闭合磁面,从而打击到装置内壁以及偏滤器上,影响装置的稳定运行。因此需要对ELM的物理机制有清晰的了解。本项目利用BOUT++程序的双流体和回旋流体数值模拟的方法,模拟研究ELM周期中,特别是回复过程中的准相干扰动(QCF)的物理机制,以及在ELM周期中所起到的作用。在此基础上,通过耦合BOUT++的湍流模块和输运模块,从自洽的湍流行为模拟基础上实现ELM周期行为的整体描述。最终目的是能够用本项目开发的模型参与到EAST装置的边界局域模实验现象的理解和解释。

结项摘要

本项目针对边界局域模(ELM)的物理机制,产生的湍流以及之后的输运过程,对ELM周期中的各个物理过程和机制开展了研究。首先是基于ELM产生的物理机制开发了程序并开展模拟,再现了ELM产生的条纹结构,并计算了条纹结构的径向和极向运动速度,这些速度与EAST上可见光诊断的结果符合的较好,验证了我们的模型和程序的可靠性。在此基础上,我们针对ELM爆发之后产生的湍流行为进行了细致分析,给出了EAST上普遍存在的边界相干湍流的驱动机制及其形成过程,并探讨了其对边界热流的影响。接着我们详细研究了相干模与ELM之间的相互作用,给出了两者之间相互作用的物理机制,并提出了ELM被相干湍流抑制的物理机制。结合上面的成果,我们将ELM崩塌和湍流输运过程结合起来,给出了EAST上H模下的热流分布规律,并与多装置联合定标率实验结果一致,同时结合低杂波的电流驱动效应,模拟了EAST上热流分布宽度增加和打击点分裂的过程。与大连理工的同行合作针对HL-2A的ELM热流分布开展了模拟研究,给出了ELM引起的热流幅度与上游最外闭合磁面参数的相关性。最后,我们利用ELM与输运耦合程序开展了EAST上准雪花(QSF)偏滤器位形下的H模热流分布的模拟研究。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Simulations of particle and heat fluxes in an ELMy H-mode discharge on EAST using BOUT plus plus code
使用 BOUT plus plus 代码模拟 EAST 上 ELMy H 模式放电中的粒子和热通量
  • DOI:
    10.1088/1361-6587/aab52c
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Wu Y B;Xia T Y;Zhong F C;Zheng Z;Liu J B
  • 通讯作者:
    Liu J B
Impact of Sheath Boundary Conditions and Magnetic Flutter on Evolution and Distribution of Transient Particle and Heat Fluxes in the Edge-Localized Mode Burst by Experimental Advanced Superconducting Tokamak Simulation
通过先进超导托卡马克实验模拟,鞘层边界条件和磁颤振对边缘局域模式爆发中瞬态粒子和热通量的演化和分布的影响
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/36/4/045201
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wu Yan Bin;Xia Tian Yang;Zhong Fang Chuan;Gui Bin
  • 通讯作者:
    Gui Bin
Nonlinear simulation and energy analysis of the EAST coherent mode
EAST相干模式的非线性仿真和能量分析
  • DOI:
    10.1088/1741-4326/ab5e73
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nuclear Fusion
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Huang Y. Q.;Xia T. Y.;Xu X. Q.;Kong D. F.;Wang Y. M.;Ye Y.;Qian Z. H.;Zang Q.;Wu M. P.;Chu Y. Q.;Liu H. Q.;Gui B.;Xiao X. T.;Zhang D. Z.
  • 通讯作者:
    Zhang D. Z.
Simulations of filamentary structure in an edge-localized mode burst on EAST using BOUT++ code
使用 BOUT 代码在 EAST 上模拟边缘局部模式突发中的丝状结构
  • DOI:
    10.1002/ctpp.202000077
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Contributions to Plasma Physics
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Y.B. Wu;T.Y. Xia;F.C. Zhong;EAST Team
  • 通讯作者:
    EAST Team
Numerical simulation of impact of supersonic molecular beam injection on edge localized modes
超声速分子束注入对边缘局域模式影响的数值模拟
  • DOI:
    10.1088/2058-6272/abb456
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yuanzhen Wang;Tianyang Xia;Yue Liu
  • 通讯作者:
    Yue Liu

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其他文献

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夏天阳的其他基金

托卡马克上的边界湍流和相干模与边界局域模相互作用的模拟研究
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  • 批准年份:
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    面上项目
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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]
      
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