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钍基堆自持循环及热工特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
主要符号表第11-13页
第1章 绪论第13-20页
   ·研究背景和研究意义第13-15页
   ·国内外研究现状第15-19页
     ·国外研究现状第15-17页
     ·国内研究现状第17-19页
   ·研究存在的问题及研究方向第19页
   ·研究内容及方法第19-20页
第2章 钍铀燃料循环第20-25页
   ·引言第20页
   ·钍铀循环流程第20页
   ·循环方式类型第20-21页
   ·不同循环方式的特点第21-22页
     ·一次通过循环特点第21页
     ·闭式循环特点第21-22页
   ·先进核燃料循环第22-23页
     ·快堆循环第22页
     ·ADS循环第22-23页
   ·乏燃料主要问题第23-24页
   ·小结第24-25页
第3章 研究对象及公式第25-28页
   ·引言第25页
   ·研究对象第25-26页
     ·TACR1000几何结构第25页
     ·TACR1000堆物理热工参数第25-26页
     ·TACR1000堆热工水力设计限值第26页
   ·燃耗计算公式第26-27页
   ·钍基乏燃料计算公式第27页
   ·小结第27-28页
第4章 程序说明第28-35页
   ·引言第28页
   ·程序概述第28页
     ·程序功能第28页
     ·程序组成第28页
   ·物理计算程序第28-30页
     ·中子物理计算模块第28-29页
     ·燃耗计算模块第29页
     ·中子物理计算流程第29-30页
   ·热工计算程序第30-33页
     ·通道功率和流量计算模块第30-31页
     ·包壳表面温度计算模块第31页
     ·燃料温度计算模块第31-32页
     ·热工计算流程第32-33页
   ·程序验证第33-34页
     ·物理计算程序验证第33-34页
     ·热工计算程序验证第34页
   ·小结第34-35页
第5章 TACR1000堆钍铀燃料计算第35-51页
   ·引言第35页
   ·计算条件第35-37页
     ·驱动方案第35-36页
     ·燃料浓度计算条件第36页
     ·功率密度计算条件第36-37页
     ·计算反应性截止条件第37页
   ·钍铀自持循环物理计算第37-44页
     ·燃料浓度对自持效果影响第37-40页
     ·功率密度对自持效果影响第40-44页
   ·~(233)Pa对钍铀自持循环影响第44-48页
     ·启堆时对反应性的影响第44-46页
     ·停堆后对反应性的影响第46-48页
     ·镤对反应堆影响第48页
   ·钍铀自持循环热工计算第48-50页
     ·燃料包壳温度分布第48-49页
     ·燃料芯块中心温度分布第49-50页
     ·功率及流量分布第50页
   ·小结第50-51页
第6章 钍铀乏燃料特性第51-54页
   ·引言第51页
   ·钍基乏燃料特性第51-53页
     ·主要核素所占比例第51-53页
     ·锕系元素嬗变计算第53页
   ·小结第53-54页
第7章 结论与展望第54-55页
   ·结论第54页
   ·展望第54-55页
参考文献第55-59页
附录一 程序输入输出数据文件及变量符号第59-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第61-63页
致谢第63页

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