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聚变堆新型双回路交叉氦冷固态包层概念设计研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 引言第12-33页
   ·聚变堆包层研究背景第12-15页
     ·国际热核聚变实验堆 ITER第12-14页
     ·聚变堆包层及 ITER 实验包层概述第14-15页
   ·聚变堆固态包层及其研究进展第15-27页
     ·国际上固态包层及其研究进展第15-24页
     ·中国聚变堆固态包层的研究进展第24-27页
   ·本研究工作的目的与意义第27-30页
     ·本论文的研究目的第27-28页
     ·本论文的研究意义第28-30页
   ·论文主要工作与创新点第30-33页
第2章 双回路交叉氦冷固态包层概念设计第33-44页
   ·全堆模型第33-37页
   ·包层模块第37-40页
   ·增殖单元第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 双回路交叉氦冷固态包层中子学分析第44-90页
   ·中子学分析的目的与方法第44-46页
   ·包层产氚原理第46-51页
     ·产氚反应第46-47页
     ·中子倍增反应第47-48页
     ·氚增殖比研究第48-51页
   ·包层中子学静态分析第51-54页
     ·氚增殖剂和中子倍增剂体积比选择第51-52页
     ·第一壁厚度的选择第52-53页
     ·结构材料体积份额对氚增殖比的影响第53-54页
   ·固态包层中子学动态性能分析第54页
   ·固态包层燃耗计算方法及程序开发第54-62页
     ·在陶瓷包层中燃耗和产氚相关核反应第54-60页
     ·考虑燃耗的分析方法第60-61页
     ·平均氚增殖比概念第61-62页
     ·物理计算程序的实现第62页
   ·固态包层燃耗对中子学性能的影响研究第62-80页
     ·6Li 富集度布置方案的比较模型第62-64页
     ·方案计算结果分析比较第64-80页
   ·物理与热工耦合的迭代第80-82页
   ·全堆模型中子学分析第82-88页
     ·全堆 MCNP 模型第82-86页
     ·全堆中子学计算结果分析第86-88页
   ·本章小结第88-90页
第4章 双回路交叉氦冷固态包层热工水力学分析第90-109页
   ·热工水力学分析模型与网格第90-96页
     ·第一壁热工水力学分析模型第93-94页
     ·支撑栅格热工水力学分析模型第94-95页
     ·增殖单元热工水力学分析模型第95-96页
   ·材料性质第96-98页
   ·功率密度分布及流量分配第98-99页
   ·正常工况稳态热工水力学分析第99-108页
     ·第一壁热工水力学分析第100-102页
     ·栅格热工水力学分析第102-104页
     ·增殖单元热工水力学分析第104-108页
   ·本章小结第108-109页
第5章 双回路交叉氦冷固态包层事故工况安全分析第109-120页
   ·事故安全分析的目的与意义第109-111页
   ·双回路固态包层失流/失冷事故分析第111-115页
     ·双回路全部失去冷却第111-113页
     ·一条冷却回路入口管断裂或堵塞第113-115页
   ·一条独立回路失冷/失流事故缓解措施第115-118页
     ·包层球床初始堆积状态第115-118页
     ·包层球床发生形变状态第118页
   ·本章小结第118-120页
第6章 双回路交叉氦冷固态包层结构力学初步分析第120-124页
   ·包层结构分析模型第120-121页
   ·包层结构分析结果第121-124页
第7章 总结与展望第124-130页
   ·论文研究成果第124-127页
   ·研究展望第127-130页
参考文献第130-135页
致谢第135-136页
附录A 包层材料密度第136-137页
附录B 典型模块增殖单元功率密度第137-139页
附录C 典型包层模块正常工况热工特性分布第139-149页
附录D 事故工况包层模块IX 温度分布第149-153页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第153-154页

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