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事故工况下核主泵非线性惰转模型特性优化

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 AP1000核主泵介绍第13-15页
        1.2.1 AP1000核电技术第13-14页
        1.2.2 AP1000核主泵第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-18页
        1.3.1 小破口失水事故研究第15-16页
        1.3.2 核主泵惰转瞬态分析第16-17页
        1.3.3 核主泵导叶优化第17-18页
    1.4 本课题的主要研究内容第18-19页
第二章 核主泵导叶优化及灰色关联度分析第19-33页
    2.1 核主泵水力优化对惰转特性的影响第19-20页
        2.1.1 水力部件第19页
        2.1.2 惰转飞轮第19页
        2.1.3 水力优化对惰转特性的影响第19-20页
    2.2 导叶正交试验优化方案第20-21页
        2.2.1 优化目标第20页
        2.2.2 优化因素第20-21页
    2.3 正交试验数值模拟及结果分析第21-22页
        2.4.1 原始数据变换第23-24页
        2.4.2 计算关联系数第24-26页
        2.4.3 求关联度第26-27页
        2.4.4 关联序第27页
        2.4.5 灰色关联结果分析第27-22页
    2.4 试验结果灰色关联分析第22-28页
    2.5 正交试验最优组合选取第28页
    2.6 分流式导叶结构优化设计第28-29页
    2.7 导叶优化前后核主泵外特性计算与分析第29-31页
    2.8 本章小结第31-33页
第三章 核主泵断电惰转过渡过程瞬态特性试验第33-44页
    3.1 试验台装置介绍第33-34页
        3.1.1 模型泵第33-34页
        3.1.2 飞轮第34页
    3.2 样机试验台第34-35页
    3.3 样机试验测量与采集设备介绍第35-37页
    3.4 试验内容第37页
    3.5 试验结果及分析第37-42页
        3.5.1 不同导叶对模型泵外特性的影响第37-39页
        3.5.2 不同导叶对模型泵惰转特性的影响第39-41页
        3.5.3 不同管阻对导叶优化模型泵惰转特性的影响第41-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 核主泵非线性惰转瞬变过程小波分析第44-59页
    4.1 核主泵非线性惰转瞬变过程第44-45页
    4.2 小波分析原理第45-46页
        4.2.1 函数定义第45页
        4.2.2 离散小波快速变换第45页
        4.2.3 函数的构造第45-46页
    4.3 惰转非定常数值模拟第46-47页
        4.3.1 非定常计算边界条件第46-47页
        4.3.2 非定常模拟设置及监测点第47页
    4.4 计算结果分析第47-58页
        4.4.1 计算结果准确性验证第47-48页
        4.4.2 非线性惰转过渡过程压力脉动的时域分析第48-49页
        4.4.3 惰转瞬变过程压力脉动时域小波分析第49-52页
        4.4.4 不同惰转阶段的导叶子频带压力脉动分析第52-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 核主泵性能预测及惰转数学模型第59-71页
    5.1 惰转过渡过程分析第59-60页
    5.2 核主泵惰转数学模型第60-66页
        5.2.1 多元线性回归数学模型第60-62页
        5.2.2 基于Matlab求解水力性能数学模型第62-66页
        5.2.4 惰转数学模型第66页
    5.3 基于动态仿真模拟验证惰转模型第66-70页
        5.3.1 模型选取第67-68页
        5.3.2 动态仿真模型的构建第68-69页
        5.3.3 结果分析第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间参与的科研项目及取得的成果第77页

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