可拆卸板式辉光放电电极及电极组件

    公开(公告)号:CN114388150A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111623040.8

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明属于聚变装置放电清洗技术,具体涉及可拆卸板式辉光放电电极及电极组件,放电电极为板式电极,包括位于正面的平面a和两个弧面,两个弧面分别对称设于所述平面a上下方;包括位于侧面的平面b以及背面的长矩形平面和两个小矩形平面,两个小矩形平面分别对称设于所述长矩形平面上下方;组件包括板式电极、绝缘连接板、安装在板式电极上且穿过连接板上加工的绝缘组件定位孔的绝缘支撑,以及安装在连接板上电极支撑。本装置能够托卡马克装置真空室器壁提供放电清洗,提升辉光均匀性,避免出现辉光盲区,分体式组件在降低整体风险的同时也确保加工、安装和调节的便捷,能够满足大型托卡马克装置运行部件的可近性、安全性和可靠性。

    一种托卡马克真空室电磁仿真等离子体电流数据提取方法

    公开(公告)号:CN113283135A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110535771.0

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及有限元仿真分析技术领域,具体涉及一种托卡马克真空室电磁仿真等离子体电流数据提取方法。本发明包括以下步骤:步骤1.对初始等离子体电流密度数据的时间点简化;步骤2.对步骤1获得的等离子体电流密度数据进行坐标位置数量简化:为了简化等离子体电流数据的坐标位置数量,通过空间等间距提取坐标位置点数据的方式来完成,利用网格节点作为辅助工具;步骤3.采用Tecplot软件对步骤1中提取的电流密度数据进行可视化,并在Tecplot中将步骤1中提取的电流密度数据插值到步骤2中等离子体电流通道网格节点上,并输出新的电流密度数据文件。本发明能够真实有效地反映等离子体的电流分布及等离子体电流的动态变化情况。

    一种托卡马克真空室电磁仿真等离子体电流建模方法

    公开(公告)号:CN113283134A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110534399.1

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及有限元仿真分析技术领域,具体涉及一种托卡马克真空室电磁仿真等离子体电流建模方法。本发明包括以下步骤:步骤1:采集真空室内部等离子体截面各时间点的等离子体电流数据,作为等离子体电流的初始数据;步骤2:将各时间点对应的所有位置点等离子体电流密度数据文件,整理为各位置点的所有时间点等离子体电流密度数据文件;步骤3:建立起首条等离子体电流通道;步骤4:建立起各位置点对应的等离子体电流通道;步骤5:选取所有等离子体通道之间的接触面,对所有接触面进行绝缘。本发明能够模拟等离子体电流在某些极端工况下发生快速变化时,对真空室及其内部部件的结构影响。

    一种用于核聚变反应堆的绝缘组件

    公开(公告)号:CN104425042B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201310395360.1

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种绝缘组件的设计,特别涉及一种用于核聚变反应堆中直流辉光电极与真空室器壁间的绝缘,包括螺帽、盖帽、凹凸式同心圆环垫圈、通径不同的平板型同心圆环垫圈、电极固定板、固定螺栓、带套筒结构的凹凸式同心圆环垫圈、真空室内器壁等。所述的带套筒结构的凹凸式同心圆环垫圈、电极固定板、通径不同的平板型同心圆环垫圈、凹凸式同心圆环垫圈、盖帽依次叠加套装在固定螺栓上;固定螺栓的一端安装用于紧固陶瓷绝缘件和电极固定板的螺帽,另一端与真空室内器壁相连。本发明直接关系到核聚变真空室器壁处理的效果,进而决定等离子体放电的品质。特别适用于聚变装置真空室内第一壁安装有石黑及用纤维的托卡马克装置。

    一种双层薄壁槽钢筋全焊接的环形真空容器

    公开(公告)号:CN105280245A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410242152.2

    申请日:2014-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种双层薄壁槽钢筋全焊接的真空容器。容器材料选用电阻率高和机械性能好的Inconel625镍基材料。整个容器包括20个D型截面的扇形段,器壁主要由内壁、外壁和加强筋焊接而成;容器采用薄壁结构,内、外壁厚均为5毫米;双层壁间有多条加强筋,加强筋选用槽钢形式,与外壁采用塞焊方式连接,槽钢较宽,与外壁上塞焊孔易对准,且外壁薄,焊接更容易。本发明通过选用电阻率高和机械性能好的材料,采用薄壁结构以及双层壁和多条夹层加强筋结构,使得容器结构简单又能满足常规磁体核聚变实验装置的强度和环向电阻要求。

    一种核聚变装置的移动式射频辉光电极

    公开(公告)号:CN104576276A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310467028.1

    申请日:2013-10-09

    CPC classification number: H01J37/32 H01J37/32532

    Abstract: 本发明属于一种核聚变装置真空室器壁处理装置,具体涉及一种核聚变装置的移动式射频辉光电极,它包括螺旋式射频电极、伸缩驱动机构,伸缩驱动机构上设有螺旋式射频电极。其优点是,射频电极采用碟形波纹管运动机构进行驱动,可根据实验要求方便快速调整电极位置。螺旋式结构电极工作在高频交变电场作用下,增加了电子与气体分子发生碰撞的几率增加,对清除真空室器壁表面的低质量数杂质效率更高。电极冷却采用了水冷结构,降低了电极因长时间使用发生变形的几率。提高了该系统运行的安全性。

    一种核聚变实验装置真空室用复合保温层

    公开(公告)号:CN211973885U

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201922156934.5

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本实用新型核聚变技术,具体涉及一种核聚变实验装置真空室用复合保温层,复合保温块包括第一保温层和第二保温层,两者通过凯夫拉线缝制成一体,保证保温材料的完整性,并且密封保温效果良好,隔热效果好,拆装方便,单层保温层的设计从外到内依次是防刮层隔热层、热辐射反射层隔热层和耐高温织物层,厚度设计合理在保证保温隔热效果的通过能够控制整个保温层的厚度,适用于被保温体外部环境复杂且空间狭小的情况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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