Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption

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 macrosco...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2012
Автор: Makhlaj, V.A.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2012
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/109148
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати: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.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862641005012975616
author Makhlaj, V.A.
author_facet Makhlaj, V.A.
citation_txt 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.
collection DSpace DC
container_title Вопросы атомной науки и техники
description 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. 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. 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.
first_indexed 2025-12-01T04:03:06Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-109148
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-6016
language English
last_indexed 2025-12-01T04:03:06Z
publishDate 2012
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
record_format dspace
spelling Makhlaj, V.A.
2016-11-20T21:51:00Z
2016-11-20T21:51:00Z
2012
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.
1562-6016
PACS:52.40.Hf
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/109148
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.
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.
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.
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.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Динамика плазмы и взаимодействие плазмы со стенкой
Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
Характеристика КСПУ потоков плазмы в экспериментах по плазмо-поверхностому взаимодействию: моделирование срывов тока в ИТЕР
Характеристика КСПП потоків плазми в експериментах по плазмо- поверхневій взаємодії: моделювання зривів струму в ІТЕР
Article
published earlier
spellingShingle Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
Makhlaj, V.A.
Динамика плазмы и взаимодействие плазмы со стенкой
title Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
title_alt Характеристика КСПУ потоков плазмы в экспериментах по плазмо-поверхностому взаимодействию: моделирование срывов тока в ИТЕР
Характеристика КСПП потоків плазми в експериментах по плазмо- поверхневій взаємодії: моделювання зривів струму в ІТЕР
title_full Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
title_fullStr Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
title_full_unstemmed Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
title_short Characterization of QSPA plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of ITER disduption
title_sort characterization of qspa plasma streams in plasma-surface interaction experiments: simulation of iter disduption
topic Динамика плазмы и взаимодействие плазмы со стенкой
topic_facet Динамика плазмы и взаимодействие плазмы со стенкой
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/109148
work_keys_str_mv AT makhlajva characterizationofqspaplasmastreamsinplasmasurfaceinteractionexperimentssimulationofiterdisduption
AT makhlajva harakteristikakspupotokovplazmyvéksperimentahpoplazmopoverhnostomuvzaimodeistviûmodelirovaniesryvovtokaviter
AT makhlajva harakteristikakspppotokívplazmiveksperimentahpoplazmopoverhnevíivzaêmodíímodelûvannâzrivívstrumuvíter