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小型模块化反应堆螺旋管式直流蒸汽发生器热工水力研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
主要符号表第8-10页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 小型堆用螺旋管直流蒸汽发生器研究现状第10-22页
        1.2.1 小型模块化反应堆的发展第10-19页
        1.2.2 OTSG模型研究发展第19-21页
        1.2.3 OTSG热工水力分析程序发展第21-22页
    1.3 论文的主要研究内容第22-24页
2 HOTSG数学物理模型第24-42页
    2.1 工作原理第24页
    2.2 物理模型与结构计算原则第24-25页
    2.3 流型转换与传热区间划分第25-27页
        2.3.1 流型转换判定第25-26页
        2.3.2 传热区间划分第26-27页
    2.4 数学模型第27-40页
        2.4.1 控制方程第27-28页
        2.4.2 热相变模型第28-32页
        2.4.3 传热模型第32-37页
        2.4.4 水力学模型第37-39页
        2.4.5 传热计算原理第39-40页
    2.5 本章小结第40-42页
3 HOTSG数值求解方法和程序结构第42-52页
    3.1 网格划分第42-43页
    3.2 离散方法第43-44页
    3.3 计算步长控制第44页
    3.4 仿真计算方法第44-48页
        3.4.1 SIMPLEC算法第44-47页
        3.4.2 线性方程组解法第47-48页
    3.5 仿真计算步骤和流程图第48-51页
        3.5.1 仿真计算步骤第48页
        3.5.2 流程图第48-51页
    3.6 本章小结第51-52页
4 程序验证与SMR-HOTSG热工水力特性分析第52-72页
    4.1 程序验证结果概述第52页
    4.2 网格敏感性分析第52-54页
    4.3 程序验证第54-63页
        4.3.1 基于MRX蒸汽发生器模型验证第54-59页
        4.3.2 基于SMART蒸汽发生器的模型验证第59-63页
    4.4 MRXSG热工水力特性分析第63-70页
        4.4.1 二次侧流量对HOTSG换热性能的影响第63-65页
        4.4.2 一次侧流量对HOTSG换热性能的影响第65-68页
        4.4.3 二次侧给水温度对HOTSG换热性能的影响第68-70页
    4.5 本章小结第70-72页
5 结论与展望第72-74页
    5.1 本文结论第72页
    5.2 工作展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录第82页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文第82页
    B.作者在攻读学位期间参与的科研项目第82页

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