Показати простий запис статті
dc.contributor.author |
Makhlaj, V.A. |
|
dc.date.accessioned |
2016-11-20T21:51:00Z |
|
dc.date.available |
2016-11-20T21:51:00Z |
|
dc.date.issued |
2012 |
|
dc.identifier.citation |
Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption / V.A. Makhlaj // Вопросы атомной науки и техники. — 2012. — № 6. — С. 126-128. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. |
uk_UA |
dc.identifier.issn |
1562-6016 |
|
dc.identifier.other |
PACS:52.40.Hf |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109148 |
|
dc.description.abstract |
Experimental simulations of thermal stage of ITER disruptions with relevant surface heat loads (energy density up to 30 MJ/m² ) were performed with a quasi-steady-state plasma accelerator QSPA Kh-50. It was found, that the melt motion driven by plasma pressure gradient dominates in tungsten macroscopic erosion, resulting in droplet splashing and formation of the craters with rather large edge ridges of displaced material. The contribution of mass loss to surface erosion is negligible in comparison with surface profile development caused by melt motion. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Экспериментальное моделирование тепловой фазы срыва тока в ИТЭР с соответствующими тепловыми нагрузками на поверхности (плотность энергии до 30 МДж/м²) было выполнено в квазистационарном плазменном ускорителе КСПУ Х-50. Было установлено, что движение расплава, обусловленное градиентом давления плазмы, доминирует в макроскопической эрозии вольфрама и приводит к разбрызгиванию капель и образованию кратеров с большими горами перемещенного материала на их границах. Вклад массовых потерь в эрозию поверхности пренебрежимо мала по сравнению с развитием профиля поверхности, обусловленным движением расплава. |
uk_UA |
dc.description.abstract |
Експериментальне моделювання теплової фази зрива струму в ІТЕР з відповідними тепловими навантаженнями на поверхні (густина енергії до 30 МДж/м²) було виконано в квазістаціонарному плазмовому прискорювачі КСПП Х-50. Було встановлено, що рух розплаву, обумовлений градієнтом тиску плазми, домінує в макроскопічній ерозії вольфраму приводить до розбризкування крапель і утворення кратерів з досить великими граничними горами переміщеного матеріалу. Внесок масових втрат в ерозію поверхні э незначним в порівнянні з розвитком профілю поверхні, що обумовлений рухом розплаву. |
uk_UA |
dc.description.sponsorship |
This work is supported in part by STCU project # P405.
The author would like to acknowledge I.E. Garkusha for
very helpful discussion and interpretation of
experimental results and QSPA Kh-50-team for
assisting in the experiments. |
uk_UA |
dc.language.iso |
en |
uk_UA |
dc.publisher |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України |
uk_UA |
dc.relation.ispartof |
Вопросы атомной науки и техники |
|
dc.subject |
Динамика плазмы и взаимодействие плазмы со стенкой |
uk_UA |
dc.title |
Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Характеристика КСПУ потоков плазмы в экспериментах по плазмо-поверхностому взаимодействию: моделирование срывов тока в ИТЕР |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Характеристика КСПП потоків плазми в експериментах по плазмо- поверхневій взаємодії: моделювання зривів струму в ІТЕР |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.status |
published earlier |
uk_UA |
Файли у цій статті
Ця стаття з'являється у наступних колекціях
Показати простий запис статті