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GB/T 4960.9-2013核科學技術術語 第9部分:磁約束核聚變

作者:lfb 時間:2022-11-30 來源:互聯網

1 范圍

GB/T 4960的本部分規定了磁約束核聚變領域常用的術語及其定義。

本部分適用于磁約束核聚變領域內編寫標準和技術文件、翻譯文獻及技術交流等。

2 磁約束核聚變

2.1 基礎

2.1.1

磁約束核聚變 magnetic confinement fusion; MCF

利用強磁場將高溫度和高密度等離子體約束足夠長的時間而產生的核聚變反應,可以通過托卡馬克、仿星器(2.1.273)、反場箍縮、Z箍縮(2.1.306)以及Θ箍縮(2.1.283)等途徑實現。

2.1.2

聲加熱 acoustic heating

由磁泵抽運加熱等離子體的方式。

注:磁泵抽運的頻率遠低于離子碰撞頻率,同離子通過發生磁泵抽運的區域的渡越頻率同一數量級。在這種情況下,振蕩場產生能被等離子體吸收的聲波。

2.1.3

絕熱壓縮 adiabatic compression

通過磁場壓縮等離子體,保持其磁矩不變的過程。

2.1.4

絕熱壓縮加熱 adiabatic compression heating

通過絕熱壓縮加熱等離子體。

2.1.5

絕熱不變量 adiabatic invariant

當磁場隨空間或時間變化時,帶電粒子在磁場中運動的某些保持不變的參量或由它們組合起來的一些保持不變的量。 這些參量包括磁矩、縱向不變量、通過粒子漂移軌道的磁通量等,它們是準靜態過程中的不變量。

2.1.6

堆創新和評價研究Advanced Research Innovation and Evaluation Study; ARIES

美國從20世紀90年代開始的一項磁約束聚變反應堆設計研究計劃。至今已設計研究過多種聚變反應堆:ARIES-Ⅰ基于當時托卡馬克(2.1.284)物理數據的適當外推而設計的裝置,ARIES-Ⅱ和ARIES-Ⅳ為堆芯成分不同的兩個運行第二穩定性區的裝置,ARIES-Ⅲ則是使用D-3He聚變反應代替D-T反應的一種反應堆型。

2.1.7

托卡馬克 advanced Tokamak

同時具備穩態運行、高等離子體約束性能、高比壓(β)值、高自舉電流,并能有效移除能量及廢料的托卡馬克裝置。

2.1.8

阿爾芬間隙模 Alfven gap modes

托卡馬克(2.1.284)等離子體的環向特性使阿爾芬波的原先的連續譜產生間隙,它們是以不連續的無阻尼的間隙模式存在。

注:這些模可以與高能粒子(例如,來自聚變反應的α粒子)產生共振而激發不穩定性,造成高能粒子的反常損失。

2.1.9

阿爾芬時間 Alfven time

阿爾芬波沿環向方向傳播一弧度所需的時間,它是磁流體不穩定性效應的一個時間標度。

2.1.10

阿爾芬速度 Alfven velocity

在磁場方向阿爾芬波在等離子體中的傳播速度,它與磁場強度成正比,與離子密度平方根成反比。

2.1.11

阿爾芬波 Alfven wave

基本表現等離子體磁流體動力學性質的波動現象,表現為等離子體中的一種磁場振蕩。參見快阿爾芬波(2.1.101)。

2.1.12

阿爾芬波不穩定性 Alfven waye instability

當等離子體粒子在沿磁場方向上運動的能量大于垂直于磁場平面中的能量時,所產生的電磁微觀不穩定性。

注:這是由作用在沿彎曲的磁為線流動的等離子體上的離心力引起的。這種不穩定性導致整個磁場形狀來回振蕩。

2.1.13

α通道效應 alpha channel effect

通過等離子體波將聚變α粒子能量直接傳遞給離子。

2.1.14

雙*擴散 ambipolar diffusion

當等離子體中出現密度梯度時,電子的擴散比離子快得多,結果引起電荷分離,使等離子體內出現電場的現象。

注:這種電場引起電子遷移減慢.而使離子遷移加快,達到準穩態時,電子和離子的通量密度相等(假定離子電荷數為1)。

2.1.15

反常擴散 anomalous diffusion

等離子體中由非經典輸運引起的等離子體粒子橫越磁場的快速擴散,它使等離子體約束性能變壞。參見反常輸運。

2.1.16

反常電子熱傳導 anomalous electron thermal conduction

與等離子體中經典輸運理論相比,在實驗中測量到更大電子熱傳導損失的現象。參見反常輸運(2.1.17)。

2.1.17

反常輸運 anomalous transport

與等離子體中經典輸運理論相比,在實驗中測量到更大輸運損失的現象。

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