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 |