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1、等離子體物理第四章 等離子體的流體描述 本次課內(nèi)容第四章 等離子體的流體描述 4.6 流體近似簡化為單流體方程 4.7 磁流體動力學(xué)平衡Z箍縮4.6 流體近似簡化為單流體方程 雙流體方程分別追蹤電子和離子 單流體方程將電子和離子方程結(jié)合在一起 雙流體方程 定義單流體變量,可將這4個方程整理為新方程4.6 流體近似簡化為單流體方程 定義新變量 質(zhì)量密度 質(zhì)心速度 電荷密度 電流密度 總壓強4.6 流體近似簡化為單流體方程 memi+質(zhì)量守恒方程qeqi+電荷守恒方程4.6 流體近似簡化為單流體方程 +me mi,忽略電子動量;動量方程4.6 流體近似簡化為單流體方程 +qe/meqi/mi; 準(zhǔn)
2、中性niqi + neqe=0,由,得廣義歐姆定律4.6 流體近似簡化為單流體方程 來源于電子慣性低頻下忽略霍爾項, j趨向于B運動, 舍棄me/mi項忽略簡化的歐姆定律4.6 流體近似簡化為單流體方程 狀態(tài)方程準(zhǔn)中性單流體狀態(tài)方程4.6 流體近似簡化為單流體方程 4.6.1 - 單流體方程概要:MHD4.6.2 - 啟發(fā)式推導(dǎo)與解釋 4.6.3 - MHD使用的麥克斯韋方程 4.6.1 - 單流體方程概要:MHDMHD: MagnetoHydroDynamics 質(zhì)量守恒 電荷守恒 動量方程 歐姆定律 狀態(tài)方程4.6.2 - 啟發(fā)式推導(dǎo)與解釋動量方程數(shù)量級估計:Te=1 eV, L = 1
3、cm,4.6.2 - 啟發(fā)式推導(dǎo)與解釋歐姆定律移動的流體所“看到”的電場為這等于阻性電場 一般情況下, 低頻時,麥克斯韋位移電流 可忽略 考慮準(zhǔn)中性,不需要泊松方程 結(jié)論:4.6.3 - MHD使用的麥克斯韋方程 MHD方程主要用于研究宏觀磁約束問題 在聚變中,需要用磁場以某種方式約束等離子體, 使其不與腔壁接觸, MHD是主要工具 “宏觀”現(xiàn)象:MHD方程 “微觀”現(xiàn)象:雙流體/動力學(xué)方程4.7 磁流體動力學(xué)平衡MHD研究磁場如何約束等離子體 動量方程 安培定律對簡單的幾何形狀,作一些有用的計算 4.7 磁流體動力學(xué)平衡4.7.1 - -箍縮4.7.2 - Z-箍縮4.7.3 - 穩(wěn)定Z-箍縮 箍縮約束4.7.1 - -箍縮箍縮等離子體電流在方向流動 取長, z方向均勻;4.7.1 - -箍縮力安培定律 解為4.7.1 - -箍縮動壓力和磁壓力的平衡 平衡時總壓力為常數(shù) 等離子體系數(shù): 動壓力和磁壓力之比4.7.2 - z-箍縮 z箍縮等離子體電流在z方向流動 z箍縮約束 取長, z方向均勻;4.7.2 - z-箍縮力安培定律 消去j額外項的作用就象磁張量力,來源于磁力線彎曲 4.7.2 - z-箍縮取b為邊界, p(b)=0, 設(shè)a = r, 得 積分限的半徑不能獨立選擇p(r)和j(r),它們必須自洽 4.7.2 - z-箍縮例:j=常數(shù)代入
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