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PWR堆芯性能CFD分析技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 课题研究背景与意义第13页
    1.2 PWR堆芯性能CFD分析研究现状第13-22页
        1.2.1 国外研究趋势与现状第14-16页
        1.2.2 国内研究趋势与现状第16-17页
        1.2.3 堆芯CFD分析的技术难点与不足第17-22页
    1.3 本文研究目标与方案第22-27页
        1.3.1 堆芯CFD分析的适用性与效率研究第23-25页
        1.3.2 堆芯CFD分析的实验方案优化研究第25-26页
        1.3.3 堆芯CFD分析的高尺度热工水力应用研究第26页
        1.3.4 堆芯CFD程序与其它物理场耦合计算技术研究第26-27页
第2章 堆芯CFD分析的适用性与效率研究第27-65页
    2.1 堆芯特征结构的网格分辨率方案第27-35页
        2.1.1 网格空间分辨率研究方案第27-28页
        2.1.2 光棒区网格分辨率研究第28-30页
        2.1.3 复杂结构区网格分辨率研究第30-31页
        2.1.4 网格空间分辨率适用性验证第31-35页
    2.2 计算效率的量化评估方案研究第35-43页
        2.2.1 堆芯CFD计算规律研究第35-37页
        2.2.2 基于量化评估的CFD计算效率分析第37-40页
        2.2.3 量化评估指标的等效转换第40-42页
        2.2.4 量化评估在堆芯CFD分析中的应用方案第42-43页
    2.3 湍流模型应用方案研究第43-58页
        2.3.1 堆芯分段CFD分析方案研究第43-47页
        2.3.2 湍流模型应用研究第47-49页
        2.3.3 PWR堆芯湍流特征研究第49-54页
        2.3.4 基于堆芯流动特点的MRANS计算方案第54-58页
    2.4 堆芯CFD计算的简化方案研究第58-63页
        2.4.1 格架内冷却剂流动特性分析第59-61页
        2.4.2 SSSM方案设计与准确性分析第61页
        2.4.3 复杂热工水力条件下SSSM方案适用性分析第61-63页
        2.4.4 SSSM方案的效率分析第63页
    2.5 本章小节第63-65页
第3章 基准实验方案的CFD分析研究第65-77页
    3.1 流域边界对流动特性的影响及规律第65-68页
        3.1.1 定位格架及搅混翼区域T-H规律分析第67-68页
        3.1.2 搅混翼下游流域T-H规律分析第68页
    3.2 流域范围对流动特性的影响及规律第68-73页
        3.2.1 流域范围对热工水力的影响分析第68-70页
        3.2.2 流域范围作用机理分析第70-71页
        3.2.3 流域范围适用性分析第71-73页
    3.3 旁通流域对流动特性的影响分析第73-75页
    3.4 本章小节第75-77页
第4章 堆芯高尺度T-H模型的CFD分析研究第77-97页
    4.1 堆芯高尺度T-H分析的重要性第77-79页
        4.1.1 堆芯分布并行计算的实现第77-79页
        4.1.2 堆芯分布并行计算优势分析第79页
    4.2 多尺度热工水力分析模型第79-82页
        4.2.1 子通道分析模型介绍第79-82页
        4.2.2 CFD分析模型及优势介绍第82页
    4.3 大流域子通道间横流交混状态研究第82-88页
        4.3.1 组件内相邻区域间交混状态分析第83-85页
        4.3.2 相邻组件间交混状态分析第85-87页
        4.3.3 交混状态的计算分析第87-88页
        4.3.4 交混状态的图示分析第88页
    4.4 子通道程序横流求解模型研究第88-93页
        4.4.1 横流空间加速度项分析第89-90页
        4.4.2 压降横向梯度分析第90-92页
        4.4.3 横流阻力分析第92-93页
    4.5 子通道间横流交混机理研究第93-95页
        4.5.1 横流阻力特征分析第93页
        4.5.2 流线特征分析第93-95页
        4.5.3 子通道横流求解优化策略第95页
    4.6 本章小结第95-97页
第5章 CFD程序的耦合计算技术研究第97-117页
    5.1 精细化物理场耦合技术方案研究第97-100页
        5.1.1 精细化物理场耦合计算难点分析第97-98页
        5.1.2 网格映射及数据传递方案第98-100页
    5.2 精细化物理场间耦合计算的实现第100-109页
        5.2.1 映射与数据传递的实现第100页
        5.2.2 程序的并行化与模块设计第100-103页
        5.2.3 耦合计算的实现第103-109页
    5.3 精细化耦合计算精度研究第109-116页
        5.3.1 网格划分对耦合计算的影响第109-112页
        5.3.2 网格映射对耦合计算的影响第112-116页
    5.4 本章小结第116-117页
结论与展望第117-121页
参考文献第121-130页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第130-131页
致谢第131-132页
附录A第132-133页

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