首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆物理及其设计、计算论文--反应堆理论计算论文

基于面向对象方法的多物理场耦合框架与计算研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 有限元法在核工程领域的应用现状第11-12页
        1.2.2 多物理场耦合研究现状第12-14页
        1.2.3 MOOSE框架的开发与应用第14-15页
    1.3 研究内容和方案第15-16页
第2章 面向对象的反应堆多物理场耦合计算框架设计第16-32页
    2.1 面向对象方法的程序设计第16-26页
        2.1.1 面向对象程序设计思想第16-18页
        2.1.2 面向对象思想的计算框架设计第18-26页
    2.2 面向对象思想的有限元程序开发第26-31页
        2.2.1 面向对象思想的宏观应用第26-28页
        2.2.2 面向对象思想在代码中的实现第28-30页
        2.2.3 面向对象计算框架中求解功能的实现第30-31页
        2.2.4 基于框架的开发方法第31页
    2.3 本章小结第31-32页
第3章 有限元方法中计算精度影响因素分析第32-50页
    3.1 有限元基础第32-33页
        3.1.1 CFD中的有限元法应用简述第32页
        3.1.2 微分方程的弱形式第32-33页
    3.2 不可压缩N-S方程在有限元中的求解第33-38页
        3.2.1 控制方程第34-35页
        3.2.2 数值方法第35-38页
    3.3 不可压缩N-S方程的稳定求解形式及一阶有限元解法第38-41页
        3.3.1 SUPG稳定解法第39-40页
        3.3.2 PSPG稳定方法第40页
        3.3.3 方腔流动问题验证第40-41页
    3.4 插值函数阶数及类型对计算精度的影响第41-49页
        3.4.1 单元分类第42-43页
        3.4.2 有限元插值函数阶数对计算精度影响讨论第43-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 多物理场耦合方法研究第50-66页
    4.1 多物理场耦合问题及求解策略第50-53页
        4.1.1 松耦合算法第50-51页
        4.1.2 紧耦合算法第51-52页
        4.1.3 全耦合方法第52-53页
    4.2 热工水力-材料形变的耦合计算第53-58页
        4.2.1 几何模型建立及网格划分第53-54页
        4.2.2 控制方程第54-55页
        4.2.3 计算方案及结果分析第55-58页
    4.3 堆芯物理-热工耦合计算第58-65页
        4.3.1 几何模型建立及网格划分第58-59页
        4.3.2 控制方程第59-62页
        4.3.3 计算方案及结果分析第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第74-76页
致谢第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:基于特征γ射线的铀材料无损被动测量研究
下一篇:核设施场景下多人协同作业研究