ТОРОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ТОРОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ТОРОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

-системы магн. удержания плазмы, в к-рых магн. силовые линии не выходят из области удержания. Из условия соленоидальности магн. поля (divB=0) следует, что магн. силовые линии должны образовывать систему вложенных тороидальных (в топо-логич. смысле) магн. поверхностей (см. Магнитные ловушки). На каждой магн. поверхности силовые линии имеют вид спиралей (винтовых линий), плотно навивающихся на тороидальную поверхность. Спиральность магн. силовых линий создаётся либо с помощью тока, пропускаемого вдоль тороидального магн. поля (см. Токамак), либо с помощью поперечного магн. поля, вращающегося при следовании вдоль тора (см. Стелларатор).

Интерес к Т. с. возник в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза. В Т. <е., пригодных для создания магн. термоядерного реактора, должны осуществляться условия равновесия и устойчивости плазмы. Здесь p- давление плазмы, m0 - магн. постоянная (единицы СИ).

5028-19.jpg

Для описания равновесия плазмы в Т. <е. вводят три ф-ции а (r),5028-20.jpg.5028-21.jpgк-рые можно рассматривать как к р и в о л и н е й н ы е п о т о к о в ы е к о о р д и н а т ы.

5028-22.jpg

Потоковые координаты в тороидальной системе: 1, 2, 3 - координатные поверхности а =const,5028-23.jpg 5028-24.jpg = const; 4 - внешняя полоидальная перегородка; 5 - магнитная ось.


Первая из них, удовлетворяющая условию 5028-25.jpg служит меткой магн. поверхности (аналог радиальной координаты в цилиндрич. геометрии), вторая и третья - полоидальная q и тороидальная z- циклические переменные, изменяющиеся на 2p при обходе соответственно вокруг магн. оси (предельной магн. поверхности, ограничивающей объём 5028-26.jpg и вдоль тора (рис.). Из ур-ния (1) следует условие 5028-27.jpg . Векторный потенциал А и магн. поле В впотоковых координатах выражаются ф-лами

5028-28.jpg

где J (а), Ф( а) - тороидальные электрич. ток и магн. поток внутри данной магн. поверхности (через тороидальную перегородку, рис.), 5028-29.jpg -внешние по отношению к данной магн. поверхности полоидальный ток и магн. поток (через внешнюю полоидальнуго перегородку, рис.), а h, v, j-ф-ции, от к-рых зависит форма полоидальных и тороидальных координатных поверхностей 5028-30.jpg 5028-31.jpg Важной характеристикой Т. с. является в р а щ а т е л ь н о е п р е о б р а з о в а н и е определяющее число оборотов магн. силовой линии по малому обходу тора, приходящееся на один обход вдоль тора (полоидальное число вращения). Вращат. преобразование необходимо для самого существования системы вложенных тороидальных магн. поверхностей, обеспечивающих длительное удержание плазмы. От него зависит предельное давление плазмы в Т. <е. Обратная величина q(a )(тороидальное число вращения) применительно к токама-кам наз. з а п а с о м у с т о й ч и в о с т и.

5028-32.jpg


Из трёх ф-ций h, v, j две можно выбрать произвольно. Выбор h=0 соответствует координатам с прямыми силовыми линиями, ур-ние к-рых 5028-33.jpg Дополнит. выбор v = 0 определяет координаты Хамады, в к-рых якобиан

5028-34.jpg

не зависит от q и 5028-35.jpg а выбор j=0 (при этом 5028-36.jpg -координаты Бузера, или м а г н и т н ы е к о о р д ин а т ы, в к-рых якобиан D выражается через напряжённость магн. поля В:

5028-37.jpg

Ур-ние (1) связывает пять физ. "поверхностных"., т. е. зависящих только от а, величии p, J, y, F Ф соотношением

5028-38.jpg

Токи J, F связаны линейными соотношениями с потоками y Ф (следствие связи В = rot А). Поэтому из пяти упомянутых поверхностных величин независимых - две, напр. р и q или р и J. При их задании геометрию магн. поверхностей определяют обычно с помощью ф-ции полоидаль-ного магн. потока y(r) ур-нием для к-рой служит нормальная к магн. полю компонента ур-ния равновесия rot5028-39.jpgВ осесимметричном случае это ур-ние двумерное и имеет вид

5028-40.jpg

(r- цилиндрич. радиус). Разработаны эфф. методы численного исследования равновесия плазмы и МГД неустой-чивостей плазмы в Т. с. как двумерных, типа токамакa, так и трёхмерных, типа стелларатора.

Представление о Т. с. как о системах с вложенными тороидальными магн. поверхностями является идеализацией. Реально Т. с. всегда имеют по крайней мере мелкую островную структуру (см. Магнитные ловушки).

Лит. см. при ст. Магнитные ловушки, Стелларатор.

В. Д. Шафранов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.


.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ТОРОИДАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" в других словарях:

  • СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ ПЛАЗМЫ — удерживаемой магнитным полем, осуществление условий, при к рых неустойчивости, опасные для удержания плазмы, не реализуются. Проблема С. н. п. возникла в исследованиях по управляемому термоядерному синтезу. Крупномасштабные МГД неустойчивости мо …   Физическая энциклопедия

  • СТЕЛЛАРАТОР — (от англ. stellar звёздный), замкнутая магн. ловушка для удержания высокотемпературной плазмы. Предложена в 1951 Д. Спитцером (США) в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза. Принцип действия С. в ст. (см. МАГНИТНЫЕ ЛОВУШКИ). Магн.… …   Физическая энциклопедия

  • TOKAMAK — (сокр. от тороидальная камера с магн. катушками ) устройство для удержания высокотемпературной плазмы с помощью сильного магн. поля. Идея T. была высказана в 1950 академиками И. E. Таммом и А. Д. Сахаровым; первые эксперим. исследования этих… …   Физическая энциклопедия

  • Уравнение Грэда — Шафранова — Уравнение Грэда  Шафранова  уравнение равновесия плазмы в токамаке. Это уравнение получено В. Д. Шафрановым в 1957 году и независимо Г. Грэдом и Г. Рубиным в 1958. В цилиндрических координатах оно имеет вид: , или …   Википедия

  • Уравнение Грэда — Уравнение Грэда  Шафранова  уравнение равновесия плазмы в токамаке. Это уравнение получено В. Д. Шафрановым в 1957 году и независимо Г. Грэдом и Г. Рубиным в 1958. В цилиндрических координатах оно имеет вид: , или …   Википедия

  • МАГНИТНЫЕ ЛОВУШКИ — конфигурации магн. поля, способные длительное время удерживать заряж. частицы или плазму в ограниченном объёме. Естеств. М. л. является, напр., магн. поле Земли, захватившее плазму солнечного ветра и удерживающее её в виде радиац. лоясов Земли.… …   Физическая энциклопедия

  • СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА — Солнце и обращающиеся вокруг него небесные тела 9 планет, более 63 спутников, четыре системы колец у планет гигантов, десятки тысяч астероидов, несметное количество метеороидов размером от валунов до пылинок, а также миллионы комет. В… …   Энциклопедия Кольера

  • ОСОБАЯ ТОЧКА — 1) О. т. аналитической функции f(z) препятствие для аналитического продолжения элемента функции f(z) комплексного переменного zвдоль какого либо пути на плоскости этого переменного. Пусть аналитическая функция f(z) определена некоторым… …   Математическая энциклопедия

  • Полярная система координат — Полярная сетка, на которой отложено несколько углов с пометками в градусах. Полярная система координат  двумерная система координат, в которой каждая точка на плоскости определяется двумя числами  полярным углом и полярны …   Википедия

  • РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА — область исследований, в к рой изучаются явления и процессы распространения рентг. излучения при его взаимодействии с веществом, а также разрабатываются элементы для рентг. приборов. При рассмотрении вопросов Р. о. рентг. диапазон условно делят на …   Физическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»