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安全壳内水蒸气输运与凝结数值模拟研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 非能动安全壳冷却系统研究动态第13-17页
        1.2.1 国外研究动态第13-15页
        1.2.2 国内研究动态第15-17页
    1.3 含不凝性气体蒸汽凝结数值研究现状第17-19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
第2章 AP1000安全壳系统第21-29页
    2.1 概述第21-22页
    2.2 系统组成第22-24页
        2.2.1 钢制安全壳容器第22-23页
        2.2.2 安全壳屏蔽构筑物第23-24页
        2.2.3 安全壳内部结构第24页
    2.3 系统功能第24-26页
    2.4 安全壳内外传热过程第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 数值模拟方案第29-47页
    3.1 概述第29-30页
    3.2 物理模型第30-32页
        3.2.1 安全壳内模型建立第30-31页
        3.2.2 计算域网格划分第31-32页
    3.3 安全壳内流动换热数学模型第32-37页
        3.3.1 控制方程第32-34页
        3.3.2 湍流模型第34-36页
        3.3.3 浮力驱动与自然对流第36-37页
    3.4 含空气蒸汽凝结数值计算方法第37-42页
        3.4.1 基本假设第37-38页
        3.4.2 数值计算方法第38-42页
    3.5 UDF程序的编写第42-45页
        3.5.1 冷凝UDF程序结构第42-43页
        3.5.2 UDF概述第43-44页
        3.5.3 UDF程序的数据类型及宏函数第44-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 安全壳内部计算结果分析第47-73页
    4.1 概述第47页
    4.2 安全壳内稳态计算结果分析第47-52页
        4.2.1 计算条件设置和收敛确定第47-48页
        4.2.2 安全壳内稳态工况下温度分析第48-49页
        4.2.3 安全壳对流换热和辐射换热分析第49-50页
        4.2.4 稳态流动特性分析第50-52页
    4.3 破口事故下瞬态计算结果分析第52-62页
        4.3.1 计算设置第52页
        4.3.2 相关参数随时间的变化第52-54页
        4.3.3 温度分布瞬态分析第54-56页
        4.3.4 蒸汽分布特性分析第56-58页
        4.3.5 换热系数瞬态分析第58-62页
    4.4 不同计算条件蒸汽凝结分布对比分析第62-67页
        4.4.1 不同冷凝关系式分析评价第62-64页
        4.4.2 破口位置对蒸汽分布与凝结换热的影响第64-67页
    4.5 仿真模型对破口事故的计算结果及分析第67-70页
        4.5.1 冷却剂丧失事故第67页
        4.5.2 计算条件设置第67-69页
        4.5.3 安全壳内压力和温度的计算结果第69-70页
    4.6 本章小结第70-73页
第5章 安全壳外部液膜蒸发冷却初步研究第73-85页
    5.1 概述第73页
    5.2 物理模型的建立与网格划分第73-74页
    5.3 两相流模型与水膜蒸发第74-76页
        5.3.1 两相流模型的选择第74-75页
        5.3.2 蒸发UDF的编写第75-76页
    5.4 影响液膜蒸发传热特性因素分析第76-82页
        5.4.1 环隙间距的影响第76-79页
        5.4.2 冷却空气温度的影响第79-82页
    5.5 本章小结第82-85页
结论第85-89页
参考文献第89-95页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第95-97页
致谢第97页

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