Simulace elektrického pole a proudění směsi plynů v mikrovlnném pochodňovém výboji

Tato bakalářská práce se věnuje simulacím mikrovlnného elektromagnetického pole a proudění neutrálního plynu v mikrovlnném pochodňovém výboji za atmosferického tlaku. Simulace jsou prováděny metodou konečných prvků ve dvourozměrné nebo trojrozměrné geometrii blízké experimentálnímu uspořádání. V prá...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Obrusník, Adam (Autor práce)
Další autoři: Zajíčková, Lenka, 1971- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Angličtina
Vydáno: 2012
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/356468/prif_b/
Obálka
Popis
Shrnutí:Tato bakalářská práce se věnuje simulacím mikrovlnného elektromagnetického pole a proudění neutrálního plynu v mikrovlnném pochodňovém výboji za atmosferického tlaku. Simulace jsou prováděny metodou konečných prvků ve dvourozměrné nebo trojrozměrné geometrii blízké experimentálnímu uspořádání. V práci se využívá profesionálního simulačního software COMSOL Multiphysics a jeho modulů, Radio Frequency, Fluid Flow a Heat Transfer. Simulace proudění plynu popisují turbulentní neziotermální proudění nehomogenní směsi Ar/H2 v depoziční komoře. Dále je analyzován vliv depozičních parametrů (výkon, průtok vodíku) na teplotu a složení plynu. V případě simulací elektromagnetického pole je hlavním cílem navrhnout nové zařízení pro mikrovlnný pochodňový výboj. Výsledky simulací jsou do určité míry porovnány s experimentem.
This bachelor thesis focuses microwave electromagnetic field and neutral gas flow simulations in an atmospheric pressure microwave plasma torch. The simulations are performed using the finite element method in close-to-real geometry in two or three dimensions. Professional simulation software, COMSOL Multiphysics, along with its Radio Frequency, Fluid Flow and Heat transfer modules was employed. The neutral gas simulations describe turbulent non-isothermal flow of an inhomogeneous Ar/H2 mixture in the discharge chamber. In addition, the influence of the deposition parameters (input power, hydrogen flow rate) on the temperature and local gas composition is analyzed. As regards the electromagnetic field simulations, the main aim is to design a new microwave plasma torch. The simulation results are compared to experiment to limited extent.
Popis jednotky:Vedoucí práce: Lenka Zajíčková
Fyzický popis:62 l.