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Hanen Oueslati a soutenu sa thèse "Modélisation et simulation des plasmas de tokamak : états stationnaires axisymétriques à flot non nul"
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Le 13 juillet 2021, Hanen Oueslati a soutenu, en visioconférence à cause des contraintes sanitaires, sa thèse "Modélisation et simulation des plasmas de tokamak : états stationnaires axisymétriques à flot non nul" financée par leMinistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie sous la direction de Marie-Christine Firpo

Résumé de la thèse
La détermination classique des équilibres des plasmas de tokamaks repose sur la résolution de l’équation de Grad-Shafranov. On y suppose que le plasma, vu comme un fluide conducteur, a une vitesse nulle. Expérimentalement, il existe de nombreuses observations d’une rotation spontanée dans les tokamaks notamment dans la direction toroïdale. Cette rotation du plasma s’avère avoir des effets très importants sur l’amélioration du confinement et le passage dans le mode H de confinement amélioré. Pour éclaircir ces observations expérimentales, nous nous proposons de déterminer numériquement les états stationnaires axisymétriques des équations non-linéaires de la magnétohydrodynamique visco-résistive obtenues en réintroduisant le terme convectif. Cette étude doit prendre en compte le forçage dû à la présence d’un champ électrique extérieur dans la direction toroïdale servant à créer le courant toroïdal nécessaire dans un tokamak à la création de la composante poloïdale du champ magnétique. Nous présentons d’abord des résultats numériques obtenus dans les géométries de tokamak de type JET et ITER dans le cas d’une résistivité uniforme et sans perturbation magnétique. Nous avons considéré des valeurs réalistes de la résistivité η et nous avons fait varier la viscosité
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