基于JMCT和FLUENT的三维核热耦合方法研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景与国内外现状 | 第10-16页 |
1.1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
1.1.2 国内外物理热工耦合现状 | 第12-16页 |
1.2 本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第2章 中子输运理论和计算流体力学力学 | 第18-27页 |
2.1 中子输运理论 | 第18页 |
2.2 确定论输运理论 | 第18-22页 |
2.2.1 蒙特卡罗输运理论 | 第19-21页 |
2.2.2 JMCT程序 | 第21-22页 |
2.3 CFD程序 | 第22-25页 |
2.3.1 计算流体力学理论 | 第22-24页 |
2.3.2 FLUENT程序 | 第24-25页 |
2.4 本章总结 | 第25-27页 |
第3章 蒙特拉罗程序与CFD程序耦合方法 | 第27-38页 |
3.1 耦合原理与关键问题 | 第27-32页 |
3.1.1 数据传递 | 第27-28页 |
3.1.2 网格匹配 | 第28-29页 |
3.1.3 截面更新 | 第29-32页 |
3.2 JMCT与FLU EN耦合程序 | 第32-36页 |
3.2.1 耦合思路 | 第32-34页 |
3.2.2 JMCT模块 | 第34-35页 |
3.2.3 FLUENT模块 | 第35-36页 |
3.3 本章总结 | 第36-38页 |
第4章 耦合过程中网格尺度优化研究 | 第38-51页 |
4.1 研究方法 | 第38-39页 |
4.2 计算模型 | 第39-41页 |
4.2.1 燃料轴向网格尺度研究 | 第39-40页 |
4.2.2 燃料径向网格尺度研究 | 第40页 |
4.2.3 慢化剂区域网格尺度研究 | 第40-41页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第41-45页 |
4.3.1 计算结果 | 第42-45页 |
4.3.2 计算结果分析 | 第45页 |
4.4 计算结果验证与评估 | 第45-49页 |
4.4.1 压水堆单根燃料棒模型验证 | 第46-48页 |
4.4.2 压水堆3×3组件模型验证 | 第48-49页 |
4.5 本章总结 | 第49-51页 |
第5章 压水堆组件模型计算与结果验证 | 第51-59页 |
5.1 单根燃料棒模型耦合计算 | 第51-54页 |
5.1.1 压水堆单根燃料棒模型 | 第51-52页 |
5.1.2 压水堆单棒模型计算结果 | 第52-54页 |
5.2 3×3组件模型耦合计算 | 第54-58页 |
5.2.1 压水堆3×3组件模型 | 第54-55页 |
5.2.2 压水堆3×3组件模型计算结果 | 第55-57页 |
5.2.3 计算结果分析 | 第57-58页 |
5.3 本章总结 | 第58-59页 |
第6章 总结与展望 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
附录A 耦合程序 | 第65-104页 |
附录B 发表文章及获奖情况 | 第104页 |