Моделирование омического режима токамака Т-15МД на основе транспортной модели канонических профилей
- Авторы: Касьянова Н.В.1,2, Днестровский Ю.Н.1, Мельников А.В.1,2,3
- 
							Учреждения: 
							- НИЦ “Курчатовский институт”
- Московский физико-технический институт (НИУ МФТИ)
- Национальный ядерный университет МИФИ
 
- Выпуск: Том 50, № 3 (2024)
- Страницы: 284-292
- Раздел: ТОКАМАКИ
- URL: https://cardiosomatics.ru/0367-2921/article/view/668865
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292124030039
- EDN: https://elibrary.ru/RGHIAY
- ID: 668865
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Транспортная модель канонических профилей, коэффициенты которой определены по базе данных токамака Т-10 со стандартным магнитным полем BT = 2.3—2.5 Tл, показала свою работоспособность в омических режимах с пониженным магнитным полем BT = 1.55—2.1 Тл. С ее помощью составлен прогноз для радиальных профилей и зависимостей электронной и ионной температур и времени удержания от средней плотности плазмы для омического режима токамака Т-15МД с BT = 1.0—2.0 Тл на начальной стадии его работы в круглой лимитерной конфигурации с током плазмы Ip < 1 MA.
Ключевые слова
Об авторах
Н. В. Касьянова
НИЦ “Курчатовский институт”; Московский физико-технический институт (НИУ МФТИ)
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: Kasyanova_NV@nrcki.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва; Долгопрудный						
Ю. Н. Днестровский
НИЦ “Курчатовский институт”
														Email: Kasyanova_NV@nrcki.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва						
А. В. Мельников
НИЦ “Курчатовский институт”; Московский физико-технический институт (НИУ МФТИ); Национальный ядерный университет МИФИ
														Email: nrcki@nrcki.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Москва; Долгопрудный; Москва						
Список литературы
- Днестровский Ю. Н., Данилов А. В., Днестровский А. Ю., Лысенко С. Е., Сушков А. В., Черкасов С. В. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2013. Т. 36. С. 45.
- Днестровский Ю. Н., Вершков В. А. Данилов А. В., Днестровский А. Ю., Лысенко С. Е., Мельников А. В., Субботин Г. Ф., Сычугов Д. Ю., Черкасов С. В., Шелухин Д. А. // Физика плазмы. 2019. Т. 45. С. 226. https://doi.org/10.1134/S0367292119020057
- Днестровский Ю. Н., Данилов А. В., Днестровский А. Ю., Лысенко С. Е., Мельников А. В., Немец А. Р., Нургалиев М. Р., Субботин Г. Ф., Соловьев Н. А., Сычугов Д. Ю., Черкасов С. В. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2022. Т. 45. С. 9.
- Dnestrovskij Yu.N, Danilov A. V., Dnestrovskij A. Yu., Lysenko S. E., Melnikov A. V., Nemets A. R., Nurgaliev M. R., Subbotin G. F., Solovev N. A., Sychugov D. Yu., Cherkasov S. V. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2021. V. 63. P. 055012.
- Леонов В. М. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2016. Т. 39. С. 73.
- Мельников А. В., Елисеев Л. Г., Лысенко С. Е., Перфилов С. В., Шурыгин Р. В., Крупник Л. И., Козачок А. С., Смоляков А. И. // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 100. С. 633.
- Melnikov A. V., Eliseev L. G., Perfilov S. V., Andreev V. F., Grashin S. A., Dyabilin K. S., Chudnovskiy A. N., Isaev M. Yu., Lysenko S. E., Mavrin V. A., Mikhailov M. I., Ryzhakov D. V., Shurygin R. V., Zenin V. N. and the T-10 Team // Nucl. Fusion. 2013. V. 53. P. 093019. https://doi.org/10.1088/0029-5515/53/9/093019
- Melnikov A. V., Hidalgo C., Eliseev L. G., Ascasibar E., Chmyga A. A., Dyabilin K. S., Krasilnikov I. A., Krupin V. A., Krupnik L. I., Khrebtov S. M., Komarov A. D., Kozachek A. S., Lopez-Bruna D., Lysenko S. E., Mavrin V. A., de Pablos J. L., Pastor I., Perfilov S. V., Pedrosa M. A., Shurygin R. V., Vershkov V. A., T-10 Team and TJ-II Team // Nucl. Fusion. 2011. V. 51. P. 083043. https://doi.org/10.1088/0029-5515/51/8/083043
- Dnestrovskij Yu.N., Connor J. W., Cherkasov S. V., Danilov A. V., Dnestrovskij A. Yu., Lysenko S. E., Roach C. M., Walsh M. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2007. V. 49. P. 1477. https://doi.org/10.1088/0741-3335/49/9/009
- Pereverzev G. V., Yushmanov P. N. Preprint IPP 5/98.Garching, Germany, 2002.
- Razumova K. A., Andreev V. F., Kislov A. Ya., Kirneva N. A., Lysenko S. E., Pavlov Yu.D., Shafranov T. V., the T-10 Team, Donne A. J.H., Hogeweij G. M.D., Spakman G. W., Jaspers R., the TEXTOR team, Kantor M., Walsh M. // Nucl. Fusion. 2009. V. 49. P. 065011. https://doi.org/10.1088/0029-5515/49/6/065011
- Melnikov A. V., Sushkov A. V., Belov A. M., Dnestrovskij Yu.N., Eliseev L. G., Gorshkov A. V., Ivanov D. P., Kirneva N. A., Korobov K. V., Krupin V. A., Lysenko S. E., Mukhovatov V. S., Mustafin N. A., Perfilov S. V., Razumova K. A., Roy I. N., Savrukhin P. V., Strelkov V. S., Shestakov E. A., Tilinin G. N., Vdovin V. L. // Fusion Engineering and Design. 2015. V. 96—97. P. 306.
- ITER Physics Basis. Chapter 2 // Nucl. Fusion. 1999. V. 39. P. 2175.
- Rice J. E., Citrin J., Cao N. M., Diamond P. H., Greenwald M., Crierson B. A. // Nucl. Fusion. 2020. V. 60. P. 105001. https://doi.org/10.1088/1741-4326/abac4b
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 

