Cтраница 3
Если падение напряжения в приэлектродных областях пренебрежимо мало в сравнении с падением напряжения на плазменном столбе, дугу называют длинной. Энергия, подводимая из внешней электрической цепи к длинной дуге, выделяется в основном в плазменном столбе, так что характеристики длинной дуги и ее устойчивость полностью определяются процессами в столбе дуги. В установках высокого напряжения дуги в воздухе практически всегда являются длинными. [32]
Такие токи взаимно притягиваются ( см. § 18.5), их магнитное поле стремится сжать плазменный столб, и между границей плазмы и стенками сосуда нет ничего, кроме магнитного поля в вакууме. Существуют и другие способы магнитной теплоизоляции. Ученые-термоядерщики СССР, объединенные в несколько групп, успешно ведут работу по овладению управляемыми термоядерными реакциями. [33]
В эксперименте измеряется давление в камере, осциллографиру-ются ток в контуре и падение напряжения на плазменном столбе, а также производится фоторегистрация процесса расширения столба во времени, что позволяет измерить зависимость диаметра столба от времени. Масса вещества в разряде постоянна ( перемешиванием аргона и цезия можно пренебречь), а потери энергии малы. [35]
В частности, если радиус столба уменьшается, то внутреннее и внешнее магнитные давления положительны и плазменный столб устойчив. [36]
В рассматриваемой схеме инерционного сжатия в последующие моменты времени должны были бы происходить периодические радиальные колебания цилиндрического плазменного столба с постоянной массой. На самом деле уже к мрменту первого сжатия энергия направленного движения перейдег в тепло, и после одной или двух пульсаций наступает более длительная фаза сжатия, продолжающаяся до момента достижения полем максимального значения. Предполагается, что при этом устанавливается равновесие между газокинетическим и магнитным давлениями и дальнейшее сжатие плазмы происходит адиабатически. [37]
Дело в том, что поскольку в рассматриваемом случае даже при kt а обратный ток может распространяться только в плазменном столбе, то он и при A s / a 1 течет в том же объеме, что и ток пучка. Это и приводит к их взаимной компенсации независимо от пространственного масштаба изменения поля. [38]
A ( Pgd, Т) - функция, зависящая от температуры плазмы и произведения начального давления на внутренний диаметр плазменного столба. Вид этой функции определяется теоретически или же из экспериментальных данных. [39]
Чтобы магнитно-звуковая волна могла поместиться в системе, должно выполняться соотношение с / соре г, где г 2см - радиус плазменного столба. [40]
При низких и средних значениях параметра Р радиус плазмы на концах определяется пробочным отношением, создаваемым катушкой 6-пинча, и не может быть слишком мал, так как внутри плазменного столба существует магнитное поде. [41]
Определение температурного профиля в дуге в начальном сечении 1 является сложной задачей, так как Т [ ( г) в этой области определяется процессами энергообмена как в плазменном столбе, так и в при-электродном слое. [42]
В нашем примере при увеличении напряженности магнитного поля примерно в шесть раз до В & ах 100 кгс температура плазмы должна была бы достичь ш 500 эе, плотность 1 7 - 10 еле 3, а радиус плазменного столба - уменьшиться до 1 / ва. [43]
Тем не менее можно сделать вывод, что плазменная центрифуга будет иметь преимущество перед другими методами в случае разделения изотопов элементов, не имеющих газообразных соединений с высокой упругостью пара, если удастся на практике создать устойчивый однородный в осевом направлении вращающийся плазменный столб. [44]
Ризл - мощность излучения плазмы, Рвозвр - мощность излучения, вернувшегося из системы накачки в плазму и поглощенного ею, Рп - мощность потерь из плазмы на стенку лампы, Iza Ra - мощность нагрева плазмы электрическим током, Ra ( Т) и R0 - сопротивление плазменного столба и электрической цепи разряда лампы соответственно. [45]