*Q1: چگونه H - تیرها در برابر شار گرمای پلاسما 20mw/m² مقاومت می کنند؟*
A1:زره پوش Tungsten Monoblock با کانال های خنک کننده Hypervapotron. خنک کننده فیلم لیتیوم مایع دمای سطح را تا 2000 درجه کاهش می دهد. درج های CFC که به طور فعال خنک می شوند ، بارهای اوج را انجام می دهند. مدل های تجزیه و تحلیل حرارتی گذرا حوادث اختلال. تست مقیاس کامل-} در تسهیلات پرتو الکترونی دوام 1000 چرخه را تأیید می کند.
Q2: از چه استراتژی های کاهش خسارت نوترون استفاده می شود؟
A2:کاهش - فعال سازی Ferritic-} فولادهای مارتنزیتیک (RAFM). تقویت پراکندگی اکسید نانوساختار. مدیریت حباب هلیوم از طریق سینک های مهندسی شده Nano {4}. در -} مطالعات SITU TEM راهنمای مهندسی نقص. کاست های جایگزینی از راه دور چرخش قطعات را هر 5000 پالس فعال می کنند.
Q3: چگونه بارهای الکترومغناطیسی در طول اختلال مدیریت می شوند؟
A3:میراگرهای جریان Eddy جریان های پلاسما 100mA را جذب می کنند. عایق های سرامیکی فشرده شده Pre - در برابر پتانسیل های 50kV مقاومت می کنند. آلیاژهای تیتانیوم مغناطیسی غیر- نیروهای لورنتز را به حداقل می رسانند. -}} سیم پیچ های کنترل زمان خطای لغو. تجزیه و تحلیل ساختاری شتاب های گذرا 300 گرم را تشکیل می دهد.
*Q4: چه سیستم های مهار سه گانه با تیرهای H {{1} ادغام می شوند؟*
A4:Double - هزارتوی مهار با گاز ردیاب دوتریوم. موانع نفوذ روکش های آلومینیوم اکسییترید. درگاه های پمپاژ کرایوژنیک هر 200 میلی متر. لیزر-} القا شده طیف سنجی شکست باعث نفوذ می شود. تمام سطوح برای محدود کردن سایت های احتباس.
*Q5: چگونه پرتوهای H- تعمیر و نگهداری از راه دور را فعال می کنند؟*
A5:استاندارد سریع - اتصال اتصال. رابط های دست ساز هیدرولیک. تابش یکپارچه - دوربین های سخت شده. خود - تراز کردن مونت های سینماتیک. سازگاری سلول داغ برای آلودگی. طراحی اجازه می دهد تا در<30 minutes using robotic systems.






















