摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-13页 |
1.1.1 自然循环原理的典型工程应用 | 第10-12页 |
1.1.2 自然循环流动不稳定性 | 第12-13页 |
1.2 RELAP5程序计算自然循环适用性分析研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 应用RELAP5对高压条件工况自然循环系统的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 应用RELAP5对低压条件工况自然循环系统的研究现状 | 第14-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 RELAP5计算间歇沸腾诱发的自然循环流动不稳定性适用性分析 | 第19-29页 |
2.1 实验装置与实验方法 | 第19-21页 |
2.1.1 实验装置 | 第19-20页 |
2.1.2 实验方法 | 第20-21页 |
2.2 实验结果分析 | 第21-22页 |
2.3 RELAP5/MOD4.0程序验证 | 第22-26页 |
2.3.1 节点划分 | 第23-24页 |
2.3.2 计算结果分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-29页 |
第3章 RELAP5计算闪蒸诱发自然循环流动不稳定性适用性分析 | 第29-45页 |
3.1 实验装置与实验方法 | 第29-33页 |
3.1.1 实验装置 | 第29-32页 |
3.1.2 实验方法 | 第32-33页 |
3.2 实验结果分析 | 第33-36页 |
3.3 RELAP5/MOD4.0程序验证 | 第36-43页 |
3.3.1 节点划分 | 第36-38页 |
3.3.2 计算结果分析 | 第38-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 基于RELAP5的两类低压自然循环流动不稳定性研究 | 第45-57页 |
4.1 基于RELAP5的间歇沸腾方式低压自然循环流动敏感性研究 | 第45-49页 |
4.1.1 回路长径比的影响 | 第46页 |
4.1.2 水平段长度影响 | 第46-47页 |
4.1.3 加热功率影响 | 第47-49页 |
4.2 基于RELAP5的闪蒸驱动方式低压自然循环系统流动排热特性分析 | 第49-55页 |
4.2.1 自然循环系统主要参数 | 第49页 |
4.2.2 回路系统节点划分 | 第49-50页 |
4.2.3 计算结果分析 | 第50-51页 |
4.2.4 初始条件敏感性研究 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |