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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

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