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AP1000蒸发器传热管破裂事故分析及敏感性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-13页
        1.2.3 不确定性分析方法概述第13-14页
    1.3 本文工作与内容第14-15页
第2章 AP1000核电厂几何模型的建立与校验第15-35页
    2.1 AP1000核电厂及分析工具简介第15-22页
        2.1.1 AP1000核电厂概述第15-17页
        2.1.2 AP1000反应堆冷却剂系统第17-19页
        2.1.3 AP1000非能动堆芯冷却系统第19-20页
        2.1.4 RELAP5/MOD3程序简介第20-22页
    2.2 AP1000核电厂几何模型的建立第22-31页
        2.2.1 AP1000核电厂几何模型概述第22页
        2.2.2 反应堆冷却剂系统模型第22-28页
        2.2.3 非能动堆芯冷却系统模型第28-31页
    2.3 AP1000核电厂RELAP5模型稳态调试第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 AP1000核电厂SGTR事故瞬态计算第35-45页
    3.1 AP1000 SGTR事故RELAP5计算模型第35页
    3.2 AP1000 SGTR事故序列及系统响应第35-37页
    3.3 AP1000 SGTR事故RELAP5瞬态计算第37-41页
    3.4 计算结果对比分析第41-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 AP1000核电厂SGTR事故特性分析第45-55页
    4.1 多根传热管破裂下SGTR事故工况第45-51页
        4.1.1 事故序列假设第45页
        4.1.2 计算结果对比分析第45-51页
    4.2 厂外电源有效SGTR事故特性分析第51-53页
    4.3 完好侧SG大气释放阀开启故障事故特性分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 AP1000 SGTR事故敏感性研究第55-63页
    5.1 破口模型对AP1000 SGTR事故影响第56-59页
        5.1.1 破口模型介绍第56页
        5.1.2 瞬态计算结果分析第56-59页
    5.2 传热管节点划分对AP1000 SGTR事故影响第59-62页
        5.2.1 传热管节点划分介绍第59页
        5.2.2 瞬态计算结果分析第59-62页
    5.3 本章小结第62-63页
结论第63-65页
    1、结论第63页
    2、工作展望第63-65页
参考文献第65-69页
附录A第69-71页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第71-73页
致谢第73页

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