强激光与粒子束
彊激光與粒子束
강격광여입자속
HIGH POWER LASER AND PARTICLEBEAMS
2011年
12期
3338-3344
,共7页
张浚源%王鹏%孙伟中%吕晓丹%贺平逆%苟富均
張浚源%王鵬%孫偉中%呂曉丹%賀平逆%茍富均
장준원%왕붕%손위중%려효단%하평역%구부균
流体%多级弧放电%氩等离子体特性%流速%电子温度
流體%多級弧放電%氬等離子體特性%流速%電子溫度
류체%다급호방전%아등리자체특성%류속%전자온도
采用PLASIMO程序模拟了入口处Ar流速对多级弧放电产生的非热平衡Ar等离子体特性的影响.模拟结果发现:从入口处到出口处,沿中心轴线,压强逐渐降低,电子平均能量基本保持不变.当流速一定时,从器壁到中心轴线处,电子数密度呈增大趋势;从入口处到出口处,电子数密度呈先增大后减小的趋势;当流速分别为50,100,150和200cm3/s时,电子数密度最大值分别为10.13×1021,16.31×1021,18.98×1021和2633×1021m-3;随着流速的增大,其电子数密度逐渐增大.当流速一定时,从器壁到中心轴线处,电子温度逐渐增大;从入口处到出口处,电子温度呈先增大后减小再增大的趋势,并在中心轴线处距入口55~60mm有最大值,当流速分别为50,100,150和200cm3/s时,其最大值分别为1.299,1.234,1.157和1.132eV;由于入口处和器壁处的电子温度都为0517eV,所以随着Ar流速的增大,其电子温度逐渐减小.当Ar流速一定时,从器壁到中心轴线处,离子温度逐渐增大;从入口处到出口处,离子温度呈先增大后减小的趋势,并且在中心轴线距入口20~30mm离子温度取得最大值,当流速分别为50,100,150和200cm3/s时,离子温度最大值分别为0.8156,090702,0.9752和1.014eV.随入口处流速的增大,电弧腔体内的离子温度逐渐增大.
採用PLASIMO程序模擬瞭入口處Ar流速對多級弧放電產生的非熱平衡Ar等離子體特性的影響.模擬結果髮現:從入口處到齣口處,沿中心軸線,壓彊逐漸降低,電子平均能量基本保持不變.噹流速一定時,從器壁到中心軸線處,電子數密度呈增大趨勢;從入口處到齣口處,電子數密度呈先增大後減小的趨勢;噹流速分彆為50,100,150和200cm3/s時,電子數密度最大值分彆為10.13×1021,16.31×1021,18.98×1021和2633×1021m-3;隨著流速的增大,其電子數密度逐漸增大.噹流速一定時,從器壁到中心軸線處,電子溫度逐漸增大;從入口處到齣口處,電子溫度呈先增大後減小再增大的趨勢,併在中心軸線處距入口55~60mm有最大值,噹流速分彆為50,100,150和200cm3/s時,其最大值分彆為1.299,1.234,1.157和1.132eV;由于入口處和器壁處的電子溫度都為0517eV,所以隨著Ar流速的增大,其電子溫度逐漸減小.噹Ar流速一定時,從器壁到中心軸線處,離子溫度逐漸增大;從入口處到齣口處,離子溫度呈先增大後減小的趨勢,併且在中心軸線距入口20~30mm離子溫度取得最大值,噹流速分彆為50,100,150和200cm3/s時,離子溫度最大值分彆為0.8156,090702,0.9752和1.014eV.隨入口處流速的增大,電弧腔體內的離子溫度逐漸增大.
채용PLASIMO정서모의료입구처Ar류속대다급호방전산생적비열평형Ar등리자체특성적영향.모의결과발현:종입구처도출구처,연중심축선,압강축점강저,전자평균능량기본보지불변.당류속일정시,종기벽도중심축선처,전자수밀도정증대추세;종입구처도출구처,전자수밀도정선증대후감소적추세;당류속분별위50,100,150화200cm3/s시,전자수밀도최대치분별위10.13×1021,16.31×1021,18.98×1021화2633×1021m-3;수착류속적증대,기전자수밀도축점증대.당류속일정시,종기벽도중심축선처,전자온도축점증대;종입구처도출구처,전자온도정선증대후감소재증대적추세,병재중심축선처거입구55~60mm유최대치,당류속분별위50,100,150화200cm3/s시,기최대치분별위1.299,1.234,1.157화1.132eV;유우입구처화기벽처적전자온도도위0517eV,소이수착Ar류속적증대,기전자온도축점감소.당Ar류속일정시,종기벽도중심축선처,리자온도축점증대;종입구처도출구처,리자온도정선증대후감소적추세,병차재중심축선거입구20~30mm리자온도취득최대치,당류속분별위50,100,150화200cm3/s시,리자온도최대치분별위0.8156,090702,0.9752화1.014eV.수입구처류속적증대,전호강체내적리자온도축점증대.