摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-21页 |
1.3 研究目标与内容 | 第21-22页 |
第2章 基于RELAP5的再淹没膜态沸腾传热模型研究 | 第22-38页 |
2.1 典型压水堆的再淹没膜态沸腾换热机制 | 第22-23页 |
2.2 RELAP5程序再淹没膜态沸腾换热模型简介 | 第23-24页 |
2.3 壁面与蒸汽对流换热模型研究 | 第24-30页 |
2.4 壁面与液相换热模型研究 | 第30-33页 |
2.5 再淹没膜态沸腾换热模型整体研究 | 第33-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 再淹没膜态沸腾传热模型的改进与验证 | 第38-62页 |
3.1 模拟方法介绍 | 第38-46页 |
3.2 基于RELAP5的再淹没模块改进 | 第46页 |
3.3 单一效应验证与计算结果分析 | 第46-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 AP1000大破.失水事故热工水力特性研究 | 第62-78页 |
4.1 AP1000核电厂简介 | 第62-64页 |
4.2 AP1000 LBLOCA概述 | 第64-65页 |
4.3 AP1000核电厂的RELAP5建模 | 第65-70页 |
4.4 AP1000 RELAP5建模稳态调试 | 第70-72页 |
4.5 AP1000 RELAP5大破.瞬态计算 | 第72-75页 |
4.6 RELAP5改进程序大破.瞬态计算结果 | 第75-76页 |
4.7 结论 | 第76页 |
4.8 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78页 |
5.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者攻读学位期间的科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |