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HL-2MTF線圈的水冷管規(guī)劃

1縱場線圈的水管截面的設計

1.2縱場線圈的橢圓管與圓管的換熱分析圖中的①②為管道的換熱面

縱場線圈的橢圓管與圓管的換熱分析

根據(jù)l=18m

那根據(jù)銅的比熱為390J/(kg?C)14s的絕對溫升為:61.5?C那么不加水冷的絕對溫度為81.5?C簡化的TF模型

這個TF模型由七匝組成了一餅線圈,每匝線圈是串聯(lián)的,每匝之間留出了絕緣材料的間隙,水管槽也摳掉了,能比較真是反應TF線圈的真實熱載荷。最高溫度為57?C,中心柱的溫度比較集中,上、下拐角處溫度最高,最高溫度與鄰近溫差較小,熱應力不會集中,因此,我下面主要是對中心柱的冷卻水路進行優(yōu)化。TF線圈絕對溫度TF線圈絕對溫度最高溫度為55.4?C,中心柱的溫度比較集中,上、下拐角處溫度最高,最高溫度與鄰近溫差較小,熱應力不會集中,因此,我下面主要是對中心柱的冷卻水路進行優(yōu)化。TF線圈內直段局部的優(yōu)化方案DIII-D的管道布置方案優(yōu)化方案1優(yōu)化方案2此方案的水管布置有兩個優(yōu)點:1、分三路冷卻TF,每路的流體相對獨立,維持了冷卻水流的穩(wěn)定;2、水溫不會升的很高,線圈的冷卻循環(huán)時間間隔短。此方案的缺點:1、外回路水管很多,空間布置困難。此方案的水管布置有兩個優(yōu)點:1、水溫不會升的很高,線圈的冷卻循環(huán)時間間隔短。2、優(yōu)化了DIII-D的外回路,減少了外回路的管道數(shù)量。缺點:1、可能會在三路水管的流速分布會出現(xiàn)波動。2、分三路冷卻TF,進出口的流量和壓降大。此方案的水管布置有兩個優(yōu)點:1、分兩路冷卻TF,進出口的流量和壓降小。2、線圈的加工制造成本下降了,線圈的截面結構強度比較好。優(yōu)化了DIII-D的外回路,減少了外回路的管道數(shù)量。DIII-D的方案

-TF線圈內直段局部的熱應力分析TF內直段最大溫度場分布TF內直段線圈有三路冷卻水管,冷卻水的流速5m/s,加載最大電流在140KA,右圖上、右圖下分別為TF內直段線圈的溫度分布和水管側的壓力加載。TF內直段水管側的壓力加載最高溫度為44.16?C,對應的最大無約束時的熱變形為0.44mm;對TF內直段線圈施加全位移約束時,線圈的熱應力分布,可見最大的熱應力在冷卻水管位置,最大應力值為53.5MPa,圖中負值表示應力指向x軸負方向。DIII-D的方案--TF線圈內直段局部的熱應力分析歐姆線圈的水冷

為了避免重復建立歐姆有限元模型,歐姆1線圈優(yōu)化的前后,只變了單匝線圈的截面積,根據(jù)上式,也就是改變了電阻和電流,歐姆1線圈優(yōu)化前優(yōu)化后線圈截面積26mmX26mm26mmX29mm線圈冷卻水孔11mm11mm由于冷卻水孔直徑沒變,為了能利用優(yōu)化前的模型計算優(yōu)化后的冷卻效果,只需讓優(yōu)化前后的線圈發(fā)熱量相等即可,根據(jù)歐姆定理,得出,優(yōu)化后加載在歐姆原模型上的電流為:

歐姆線圈的水冷根據(jù)歐姆線圈的輸入電流,得出歐姆線圈的溫度,在0~13s期間,線圈的溫度程指數(shù)函數(shù)曲線上升,冷卻水

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