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AP1000堆型SGTR事故应对策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 本课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
        1.2.1 国外研究现状第10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
    1.3 研究内容第11-12页
第2章 AP1000堆型SGTR事故的原因与危害分析第12-16页
    2.1 AP1000堆型蒸汽发生器设计特点第12-14页
    2.2 SGTR事故产生的原因第14-15页
    2.3 SGTR事故的危害第15页
    2.4 本章小结第15-16页
第3章 AP1000堆型SGTR事故的建模分析与计算第16-51页
    3.1 模型简介第16-18页
    3.2 SGTR事故建模分析第18-38页
        3.2.1 1根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第18-21页
        3.2.2 10根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第21页
        3.2.3 100根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第21-24页
        3.2.4 1000根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第24-26页
        3.2.5 5000根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第26-29页
        3.2.6 10025根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第29-32页
        3.2.7 20050根蒸汽发生器传热管破裂建模分析第32-35页
        3.2.8 随着时间蒸汽发生器传热管破裂数量逐渐增多进行建模分析第35-38页
    3.3 SGTR事故计算第38-50页
        3.3.1 1根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第40-42页
        3.3.2 10根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第42页
        3.3.3 100根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第42-44页
        3.3.4 1000根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第44-46页
        3.3.5 5000根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第46-48页
        3.3.6 10025根蒸汽发生器传热管破裂时的泄漏率计算第48-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 AP1000堆型SGTR事故应对策略第51-55页
    4.1 SGTR事故序列第51-52页
    4.2 SGTR事故应对策略第52-53页
    4.3 SGTR事故预防措施第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-61页
致谢第61-62页
作者经历第62页

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