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MPS方法在快堆堆芯熔化FCI中的研究应用

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 严重事故国外的研究现状第12页
        1.2.2 严重事故国内的研究现状第12-13页
    1.3 无网格模拟方法的发展及应用第13-14页
    1.4 移动粒子半隐式法(MPS)的发展历程及应用第14-17页
        1.4.1 MPS方法国外的研究情况第15-16页
        1.4.2 MPS方法国内的研究情况第16-17页
    1.5 本论文的主要研究内容和章节安排第17-19页
第2章 MPS方法数值模型基础第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 控制方程第19-20页
    2.3 粒子间相互作用模型第20-24页
        2.3.1 核函数第20-21页
        2.3.2 核函数的尺度第21页
        2.3.3 粒子数密度模型第21-22页
        2.3.4 物理光滑模型第22页
        2.3.5 微分算子模型第22-24页
    2.4 不可压缩性条件第24页
    2.5 自由表面条件第24-25页
    2.6 固体壁面边界条件第25页
    2.7 时间步长条件第25-26页
    2.8 MPS方法的算法流程及程序实现第26-31页
        2.8.1 MPS方法的算法流程第26-27页
        2.8.2 MPS方法的程序实现第27-31页
    2.9 本章小结第31-33页
第3章 MPS方法模型验证第33-43页
    3.1 二维溃坝数值模拟第33-39页
        3.1.1 数值实验的建立第33-34页
        3.1.2 数值计算结果第34-36页
        3.1.3 结果分析与对比第36-39页
    3.2 平板导热问题的数值模拟第39-41页
        3.2.1 平板导热模型的建立第39-40页
        3.2.2 结果分析与对比第40-41页
    3.3 本章小结第41-43页
第4章 MPS方法在FCI过程中的应用第43-59页
    4.1 FCI界面温度计算第43-46页
        4.1.1 数学模型的建立第43-44页
        4.1.2 数值模拟结果与分析第44-46页
    4.2 FCI中射流入射过程的分析第46-53页
        4.2.1 射流入射式FCI模型建立第46-47页
        4.2.2 射流入射式FCI数值模拟结果与分析第47-53页
    4.3 大密度比下两相流体流动模拟第53-57页
        4.3.1 数学模型的建立第55页
        4.3.2 数值模拟结果与分析第55-57页
    4.4 本章小结第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第68-70页
致谢第70页

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