初始化ITER偏滤器热负荷管理系统参数,设置第一壁与偏滤器靶板材料为钨(W)与铜合金(CuCrZr),定义最大允许热负荷阈值10MW/m2(稳态)与20MW/m2(瞬态) 🆔 ID: 278067 ✅ 可用
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加载等离子体边缘输运模型,基于Braginskii方程优化偏滤器鞘层电位与离子轨道损失对热负荷的贡献比例(靶板热通量占比>60%) 🆔 ID: 278068 ✅ 可用
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执行主动冷却系统流量分配算法,通过氦气(He)强制对流(流速>10m/s,入口温度<100℃)将钨靶板温度控制在300-600℃区间,匹配CFD仿真结果优化冷却通道几何参数(水力直径5-10mm,长径比>10:1) 🆔 ID: 278069 ✅ 可用
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计算偏滤器靶板表面温度分布云图,基于红外热像仪阵列数据(分辨率<1mm)动态调节偏滤器位形( strike point位置偏移±20mm)实现热负荷均匀化 🆔 ID: 278070 ✅ 可用
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激活等离子体-壁相互作用(PSI)控制模块,通过调节偏滤器抽气速率(>100Pa·m3/s)与气体注入(D?/Ne混合气体,分压比1:10)降低边缘局域模(ELM)能量沉积(单次ELM热负荷<5MJ/m2) 🆔 ID: 278071 ✅ 可用
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执行钨靶板热应力多物理场耦合分析,基于有限元模型(ABAQUS)计算热-机械循环载荷(10?-10?次循环)下的裂纹萌生寿命(>1000小时),优化支撑结构刚度(固有频率>100Hz) 🆔 ID: 278072 ✅ 可用
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计算偏滤器区域等离子体辐射功率占比,基于DIVIMP代码预测钨靶板热负荷中热辐射(>40%)与带电粒子轰击(>50%)的贡献权重,调整第一壁材料发射率(ε>0.8@1000℃) 🆔 ID: 278073 ✅ 可用
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部署偏滤器热负荷瞬态响应预测模型,基于实验数据(JET/ASDEX-U)训练神经网络算法,提前10ms预测ELM或垂直位移事件(VDE)下的热冲击峰值(<20MW/m2·ms) 🆔 ID: 278074 ✅ 可用
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执行钨靶板再结晶抑制策略,通过表面激光纹理处理(粗糙度Ra>10μm)与周期性热循环(△T<200℃/次)维持微观结构稳定性(晶粒尺寸<10μm) 🆔 ID: 278075 ✅ 可用
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计算冷却剂(He)与钨靶板的界面传热系数,基于努塞尔数关联式优化冷却通道表面抛光度(Ra<0.1μm)与流道布局(螺旋形/交叉形通道组合) 🆔 ID: 278076 ✅ 可用
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激活偏滤器冗余冷却系统切换逻辑,基于温度传感器阵列(精度±1℃)数据实时触发备用冷却回路(流量冗余>30%),确保单通道失效工况下热负荷仍低于安全阈值 🆔 ID: 278077 ✅ 可用
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执行等离子体边缘密度梯度控制算法,通过射频波加热(ICRF/LHCD)调节偏滤器鞘层厚度(<5mm),降低离子轰击能量(<50eV)导致的靶板侵蚀速率(<0.1μm/次ELM) 🆔 ID: 278078 ✅ 可用
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计算钨靶板表面溅射腐蚀速率,基于TRIM程序模拟氘(D)与氚(T)离子(能量10-100keV)轰击下的材料损失(<0.5mg/(cm2·pulse)),优化偏滤器几何遮挡(挡板投影面积>20%) 🆔 ID: 278079 ✅ 可用
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部署偏滤器热负荷多目标优化平台,基于Pareto前沿平衡热负荷均匀性(标准差<15%)、冷却效率(>85%)与结构完整性(应力<150MPa)三大指标 🆔 ID: 278080 ✅ 可用
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执行边缘局域模(ELM)缓解策略,通过外部线圈(RMP)调节q=3/2有理面磁场位形,将ELM频率提升至>10Hz(单次能量释放<1MJ),同步降低靶板峰值热负荷(<15MW/m2) 🆔 ID: 278081 ✅ 可用
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计算偏滤器冷却回路压降损失,基于Colebrook-White方程优化管道直径(>20mm)与弯头曲率半径(>5倍管径),确保氦气流量(>500g/s)满足热负荷需求 🆔 ID: 278082 ✅ 可用
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激活钨靶板热疲劳寿命预测模型,基于雨流计数法分析温度循环(△T=300-600℃,频率1Hz)下的损伤累积(<10%寿命消耗/千次循环),调整冷却系统动态响应特性(延迟<100ms) 🆔 ID: 278083 ✅ 可用
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执行偏滤器区域等离子体刮削层(SOL)参数优化,通过密度反馈控制(n?>1×101? m?3)维持鞘层电位(>20V),引导离子轰击能量偏向偏滤器屏蔽块(热负荷分流>30%) 🆔 ID: 278084 ✅ 可用
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计算钨靶板与铜合金背板的钎焊界面强度,基于扩散焊接工艺参数(温度900-1000℃,压力>5MPa)优化接合面粗糙度(Ra<5μm)与钎料层厚度(<50μm) 🆔 ID: 278085 ✅ 可用
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部署偏滤器热负荷实时监测系统,集成红外热像仪(帧率>100Hz)、热电偶阵列(精度±0.5℃)与应变片(量程±500με),数据刷新率>1kHz 🆔 ID: 278086 ✅ 可用
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执行等离子体垂直不稳定(VDE)工况应急保护逻辑,基于位移传感器(精度±0.1mm)数据触发快速冷却模式(氦气流量瞬时提升>50%),限制靶板位移(<5mm)导致的局部过热 🆔 ID: 278087 ✅ 可用
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计算偏滤器多重热负荷来源叠加效应,基于蒙特卡洛模拟整合等离子体轰击(60%)、热辐射(30%)与边缘粒子沉积(10%)的贡献权重,优化整体散热设计 🆔 ID: 278088 ✅ 可用
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激活钨靶板表面微结构改性技术,通过纳米晶涂层(厚度>1μm)或碳化钨(WC)复合层(硬度HV>2000)提升抗侵蚀性能(侵蚀速率<0.05μm/次ELM) 🆔 ID: 278089 ✅ 可用
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执行偏滤器冷却回路化学污染控制模块,基于在线离子色谱仪监测氦气中杂质(H?O<1ppm,O?<0.1ppm),防止铜合金背板氧化(腐蚀速率<0.01mm/年) 🆔 ID: 278090 ✅ 可用
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计算偏滤器靶板热膨胀补偿量,基于线膨胀系数(钨:4.5×10??/℃,铜合金:17×10??/℃)优化支撑结构间隙(>0.5mm)与柔性连接件刚度(<100N/mm) 🆔 ID: 278091 ✅ 可用
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部署偏滤器热负荷自适应调节平台,基于模糊逻辑控制器实时调整冷却流量(调节精度±5%)、偏滤器位形(精度±1mm)与等离子体参数(密度/温度反馈) 🆔 ID: 278092 ✅ 可用
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执行边缘局域模(ELM)能量沉积空间分布预测算法,基于机器学习模型(随机森林)训练JET实验数据,提前5ms定位靶板高风险区域(热负荷>18MW/m2)并动态调整抽气速率 🆔 ID: 278093 ✅ 可用
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计算钨靶板长期运行后的热疲劳裂纹扩展速率,基于Paris公式(C=1×10?12,m=3)评估剩余寿命(>20000次ELM循环),优化维护周期(每1000次ELM检查裂纹) 🆔 ID: 278094 ✅ 可用
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激活偏滤器多重冗余保护系统,集成温度超限(>600℃)、冷却流量中断(<50%额定值)与结构变形(>1mm)的三重报警阈值,触发紧急停机或降功率运行模式 🆔 ID: 278095 ✅ 可用
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执行等离子体-壁相互作用(PSI)材料选择优化算法,基于钨/铜合金/碳化硅(SiC)复合材料的综合性能对比(热导率>150W/(m·K),热膨胀匹配度<5×10??/℃),确定最优靶板结构(钨表面+铜合金背板+水冷支撑) 🆔 ID: 278096 ✅ 可用
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