The three-dimensional VMEC equilibrium solver has been adapted to numerically investigate the approximate toroidal rotation model we have derived. We concentrate our applications on the simulation of JET snakes and MAST long-lived modes under free boundary conditions. Helical core solutions are triggered when 〈β〉 exceeds a threshold value, typically 2.7% in JET-like plasmas. A large plasma current and edge bootstrap current can drive helical core formations at arbitrarily small 〈β〉 in which the ideal saturated internal kink coexists with an ideal saturated external kink structure of opposite phase. The centrifugal force linked with the rotation has the effect of displacing the plasma column away from the major axis, but does not alter significantly the magnitude of the edge corrugation of the plasma. Error field correction coil currents in JET-like configurations increase the outer midplane distortions by 2 cm. The edge bootstrap current enhances the edge modulation of the plasma driven by the core snake deformations in MAST.
三次元VMEC平衡ソルバーは、我々が導出した近似トロイダル回転モデルを数値的に調査するために適用されてきた。我々は応用を、自由境界条件下でのJETスネークとMAST長寿命モードのシミュレーションに集中する。ヘリカルコア解は、〈β〉が閾値を超えると誘発され、JET類似プラズマでは典型的に2.7%である。大きなプラズマ電流とエッジブートストラップ電流は、任意に小さい〈β〉でヘリカルコア形成を駆動でき、そこでは理想飽和内部キンクが、逆位相の理想飽和外部キンク構造と共存する。回転に関連する遠心力は、プラズマ柱を主軸から離して変位させる効果を持つが、プラズマのエッジ起伏の大きさを大きく変えることはない。JET類似配位における誤差磁場補正コイル電流は、外側中平面の歪みを2 cm増加させる。エッジブートストラップ電流は、MASTにおけるコアスネーク変形によって駆動されるプラズマのエッジ変調を強化する。