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时间:2019-10-22
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1、目录算例整理及程序过程1算例:1参数四:2参数三:6参数四结构,研究轴向磁场的影响7参数四结构,研究初始DTgas层的电了、离了温度的影响7参数四结构,研究离子束功率的影响9参数四结构,研究离了束功率和初始温度的影响10算例整理及程序过程算例:研究问题:快离子束驱动下的惯性约束聚变研究模型:一维三温模型靶结构(柱形、固定中心对称、5层靶、第一层开始网格)燃料(一二层DT燃料不同密度,三五层等密度金,四层碳)Z向磁场初始化(Hz为0)駆动靶的离子束为钮Bi(209,83)第一层是DT燃料,斤=3.860加加,p{=7.0x1O^mg/mm3,D、T浓度
2、都为1第二层是DT燃料,r2=4.000mm,p2=0.225m^/,D、T浓度都为1第三层是金Au,r3=4.027mm,3p3=19.5mg/mm第四层是碳Be,r4=4.337mm,pA=1.9mg/mm第五层是金Au,rs=4.472mm,p5=19.5mg/mm'参数四:表1Ein(MJ)6.12Win(TW)720Eb(GeV)10Tp(ns)8.5R(mm)4.472Ra(mm)4.337Rp(mm)4.027RDT(mm)4.000Rgf(mm)3.860Pgf(g/cm3)ngf(10A/cm3)0.0007DTgasIFN=3IF
3、N=2IFN=1p(g/cm3)1.420.7531.41n(10A23/cm3)3.421.813.39Te(keV)4.065.724.06Ti(keV)6.587.616.57Tr(keV)1.081.181.08DT(g/cm2)0.1210.08780.121G0.02770.08580.0277IFN=1表示N14和N2中子firstscattering=2表示N14和N2中了localdeposition=3表示N14和N2中子diffusion-profilespread本文认为的点火状态是:増益G>1,温度T>4.3KeV上
4、表1对比可知,IFN二1和3得到的参数基本一致,而IFN二2时得到的温度、增益相对大些,得到的密度、面密度相对小些。三种情况均无法达到点火状态。IFN14=IFN2=3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)图⑴、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)分别为第一层DTgas和第二层DTice的位移、密度、D燃料归一化摩尔数、电子温度、离子温度、辐射温度随时间的变化。图(7)、(8)分别为能量增益、第一层面密度随时间的变化。图(1)显示出明显的内爆过程和stagnation状态;图(3)表明DT反应基木没冇进行。IFN14二IFN2二2IFN1
5、4=IFN2=1由于其所得参数与IFN与基本一致,所以不画岀。参数三:表2Ein(MJ)6.12Win(TW)720Eb(GeV)20Tp(ns)8.5R(mm)4.472Ra(mm)4.220Rp(mm)3.512RDT(mm)3.500Rgf(mm)3.395Pgf(g/cm3)0.0007ngf(10A/cm3)DTgasIFN=3IFN=2IFN=1p(g/cm3)2.691.702.68n(10A23/cm3)6.474.096.45Te(keV)3.74.233.7Ti(keV)6.737.146.73Tr(keV)1.221.281.2
6、2DT(g/cm2)0.1460.1160.146G0.01500.03580.0151表2所示IFN=1和3也基本一致,表2与表1都显示出同样的规律,对比表1、2可以看出,表1的参数得到的增益效果更好。参数四结构,研究轴向磁场的影响BaskoEin(MJ)6.12Wjn(TW)720Eb(GeV)10Tin(ns)8.5R(mm)4.472Ra(mm)4.337Rp(mm)4.027RDT(mm)4.000Rgf(mm)3.860Pgf(g/cm3)0.0007ngf(10A/cm3)DTgasBz=0TBz=lTBz=5TBz=10TBz
7、=100TP(g/cm3)0.7530.7120.8851.090.849n(10A23/cm3)1.811.712.132.622.04Te(keV)5.725.264.083.171.84Ti(keV)7.617.854.463.351.77Tr(keV)1.181.141.051.010.97DT(g/cm2)0.08780.04850.02530.01920.0177G0.08580.07590.0530.04690.0472上表町知单加磁场后,随着磁场增加,DTgas的最大密度先变大后变小,而温度、面密度、能量增益先变小后变大,口前
8、规律不明显,述需要进行数据扫描。参数四结构,研究初始DTgas层的电子、离子温度的影响BaskoEin(MJ
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