首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆设计、建造、安装、实验与测量论文--反应堆设计论文

超临界水堆MOX燃料物理热工特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·研究背景及意义第12-14页
     ·研究背景第12-13页
     ·研究意义第13-14页
   ·国内外研究现状第14-25页
     ·超临界水堆研究现状第14-22页
     ·MOX燃料应用研究现状第22-25页
   ·研究内容和方法第25-26页
第2章 研究对象及研究工具第26-35页
   ·引言第26页
   ·研究堆型第26-29页
     ·参考堆型参数第26-27页
     ·参考组件及工质流动方式第27-28页
     ·堆内结构材料第28-29页
   ·研究燃料第29-31页
     ·参考UO_2燃料第29-30页
     ·MOX燃料第30-31页
   ·研究流体第31-32页
     ·运行工况第31-32页
     ·超临界水特性第32页
   ·研究工具第32-34页
     ·DRAGON程序第32-33页
     ·SCAC程序第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 超临界水堆MOX燃料特性计算方法第35-50页
   ·引言第35页
   ·中子物理计算方法第35-39页
     ·中子物理计算流程第35-36页
     ·少群均匀化常数库制作第36-38页
     ·双群一维扩散计算方法第38-39页
   ·热工计算方法第39-46页
     ·热工计算流程第39-40页
     ·工质温度计算方法第40-43页
     ·燃料温度计算方法第43-46页
   ·核热耦合计算方法第46-47页
   ·方法验证第47-49页
     ·中子物理计算方法验证第47-48页
     ·热工计算方法验证第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 超临界水堆MOX燃料物理特性第50-62页
   ·引言第50页
   ·径向功率分布第50-55页
     ·不同燃料条件径向功率分布第50-52页
     ·不同组件结构材料条件径向功率分布第52-55页
   ·轴向功率分布第55-57页
     ·相同轴向燃料富集度条件轴向功率分布第55-56页
     ·不同轴向燃料富集度条件轴向功率分布第56-57页
   ·中子能谱第57-59页
     ·不同燃料条件中子能谱第57-58页
     ·不同组件结构材料条件中子能谱第58-59页
   ·燃耗分析第59-61页
     ·不同燃料条件k_(inf)值第59-60页
     ·不同燃料条件慢化剂温度反应性第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 超临界水堆MOX燃料热工特性第62-74页
   ·引言第62页
   ·工质温度分布第62-63页
     ·计算条件第62页
     ·结果及分析第62-63页
   ·燃料温度分布第63-65页
     ·计算条件第63-64页
     ·结果及分析第64-65页
   ·水棒类型影响第65-71页
     ·不同水棒壁材料影响第65-68页
     ·不同水棒结构影响第68-71页
   ·耦合计算第71-73页
     ·计算条件第71页
     ·结果及分析第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 超临界水堆MOX燃料组件改进第74-83页
   ·引言第74页
   ·改进组件说明第74-75页
     ·组件改进目的第74页
     ·改进组件结构第74-75页
   ·改进组件物理特性第75-78页
     ·径向功率分布第75-77页
     ·中子能谱第77-78页
   ·改进组件热工特性第78-82页
     ·工质温度分布第78-81页
     ·燃料温度分布第81-82页
   ·本章小结第82-83页
第7章 结论与展望第83-85页
   ·结论第83-84页
   ·展望第84-85页
参考文献第85-90页
附录1 SCAC程序说明第90-93页
附录2 文中径向功率分布结果第93-98页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第98-101页
致谢第101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:超临界水堆候选包壳材料C276合金的高温力学性能和辐照性能研究
下一篇:柔性风力机翼型气动设计与分析