The influence of certain equilibrium flows on the stability oftearing modes in the reversed-field pinch is investigated. By solvingthe linearized magnetohydrodynamic equations in cylindrical geometry,the tearing mode stability factor Δ' is calculated for avariety of axial flow profiles which have nonzero shear away from therational surface, including flows localized entirely in the external,ideal region of the tearing mode. It is found that both m = 1 and m = 0modes are destabilized by an axial flow localized near the edge of theplasma. This is the kind of flow that might be generated by any physicalprocess creating an edge-localized radial electric field. A global flowprofile with shear over the middle region of the plasma, simulating thedifferential rotation of core and edge modes observed in somereversed-field pinch discharges, is found to have a destabilizing effecton the m = 1 mode, while leaving the stability parameter of the m = 0mode practically unchanged. The possible connection of these resultswith features of the spontaneous enhanced confinement regime in theMadison Symmetric Torus is discussed.
逆転磁場ピンチにおけるテアリングモードの安定性に対する特定の平衡流の影響を調査する。円筒幾何学における線形化された磁気流体力学方程式を解くことにより、テアリングモードの安定性因子Δ'を、有理面から離れた場所で非ゼロのシアを持つさまざまな軸方向流プロファイルについて計算する。これには、テアリングモードの外部の理想領域に完全に局在する流れも含まれる。m = 1 および m = 0 の両モードが、プラズマの端部近くに局在する軸方向流によって不安定化されることが見出された。これは、端部局在の径方向電場を生成する任意の物理過程によって生成される可能性のある種類の流れである。プラズマの中間領域にわたってシアを持つ全体の流れプロファイルは、いくつかの逆転磁場ピンチ放電で観測されるコアとエッジのモードの差動回転を模擬するものであり、m = 1 モードには不安定化効果を持つが、m = 0 モードの安定性パラメータは実質的に変化させないことが見出された。これらの結果と、マディソン対称トーラスにおける自発的閉じ込め改善領域の特徴との可能な関連性について議論する。