摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 OTSG 流动不稳定 | 第13-14页 |
1.2.2 OTSG 运行与控制方式 | 第14-15页 |
1.3 本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 一体化压水堆建模和分析方法介绍 | 第17-27页 |
2.1 研究对象概述 | 第17-18页 |
2.2 瞬态分析程序概述 | 第18-20页 |
2.3 系统节点划分 | 第20-23页 |
2.3.1 反应堆堆芯节点划分 | 第20-21页 |
2.3.2 直流蒸汽发生器节点划分 | 第21页 |
2.3.3 系统节点划分 | 第21-23页 |
2.4 热应力分析介绍 | 第23-25页 |
2.4.1 ANSYS 软件介绍 | 第23-24页 |
2.4.2 范?米塞斯等效应力理论 | 第24-25页 |
2.5 耦合方法分析 | 第25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 低负荷工况下 OTSG流动不稳定分析 | 第27-35页 |
3.1 现象描述 | 第27页 |
3.2 节点划分分析 | 第27-29页 |
3.3 影响因素概述 | 第29页 |
3.4 稳态阶跃降负荷结果分析 | 第29-33页 |
3.5 流动不稳定影响因素分析 | 第33-34页 |
3.5.1 冷却剂平均温度对流动不稳定起始负荷的影响 | 第33页 |
3.5.2 冷却剂流量对流动不稳定的影响 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 分组运行模式研究 | 第35-53页 |
4.1 分组运行避开流动不稳定区间特性计算 | 第35-37页 |
4.2 分组运行模式在反应堆启动工况的应用 | 第37-40页 |
4.2.1 一体化压水反应堆系统启动过程介绍 | 第37页 |
4.2.2 反应堆启动过程分组运行方案介绍 | 第37-38页 |
4.2.3 运行特性分析 | 第38-40页 |
4.3 分组运行模式在反应堆快速变负荷工况的应用 | 第40-43页 |
4.3.1 升负荷过程的分组运行 | 第40-41页 |
4.3.2 快速降负荷至辅机工况的分组运行 | 第41-43页 |
4.4 分组运行对反应堆运行优化分析 | 第43-47页 |
4.4.1 双恒定运行方案的稳态特性 | 第44-45页 |
4.4.2 一体化反应堆的优化运行方案 | 第45-47页 |
4.5 强迫转自然分组运行特性研究 | 第47-52页 |
4.5.1 堆芯热功率对过渡过程的影响 | 第47-48页 |
4.5.2 一体化压水堆自然循环能力分析 | 第48-49页 |
4.5.3 分组停泵方案比较特性计算 | 第49-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 分组运行套管热应力分析 | 第53-67页 |
5.1 热应力分析 | 第53-64页 |
5.1.1 RELAP5 计算结果分析 | 第53-55页 |
5.1.2 热应力计算及结果分析 | 第55-64页 |
5.2 热应力理论分析 | 第64页 |
5.3 本章小结 | 第64-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |