摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-14页 |
·世界能源概况 | 第10页 |
·国内外核电发展概况 | 第10-12页 |
·课题研究意义 | 第12-14页 |
·蒸汽发生器破裂事故的国内外研究现状 | 第14-19页 |
·蒸汽发生器漂移流模型的国内外研究进展 | 第14-16页 |
·蒸汽发生器破裂事故的国内外研究进展 | 第16-19页 |
·本文主要工作内容 | 第19-20页 |
第2章 蒸汽发生器传热管破裂数学模型的建立 | 第20-44页 |
·蒸汽发生器两相漂移流理论 | 第20-31页 |
·两相流的基本参数 | 第20-23页 |
·截面含汽率计算方法概述 | 第23页 |
·漂移流模型中截面含汽率的计算 | 第23-29页 |
·两相流压降 | 第29-31页 |
·蒸汽发生器数学建模 | 第31-43页 |
·蒸汽发生器控制体划分及破管模型 | 第31-32页 |
·蒸汽发生器破管数学模型 | 第32-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第3章 蒸汽发生器传热管破裂仿真模型的建立 | 第44-54页 |
·计算机仿真概述 | 第44-45页 |
·Matlab/Simulink 介绍 | 第44页 |
·仿真求解器选取 | 第44-45页 |
·蒸汽发生器传热管破裂仿真模型 | 第45-52页 |
·物性参数和热力学参数求解 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第4章 蒸汽发生器动态特性分析 | 第54-66页 |
·模型结构参数及边界条件设置 | 第54-55页 |
·蒸汽发生器模型验证 | 第55-58页 |
·蒸汽发生器动态结果分析 | 第58-64页 |
·蒸汽发生器由 100%工况阶跃将至 70%工况 | 第58-60页 |
·冷却剂入口温度阶跃降低 5% | 第60-62页 |
·冷却剂流量阶跃增加 10% | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第5章 蒸汽发生器传热管破裂动态特性分析 | 第66-75页 |
·蒸汽发生器以同一流量发生泄漏 | 第66-73页 |
·100%工况蒸汽发生器在典型位置发生泄漏的仿真结果分析 | 第66-68页 |
·100%工况蒸汽发生器在不同泄漏位置的仿真结果分析 | 第68-71页 |
·不同工况蒸汽发生器在同一泄漏位置的仿真结果分析 | 第71-73页 |
·蒸汽发生器以不同流量发生泄漏的仿真结果分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |