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CNSC-24乏燃料干法贮运容器热工安全分析

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 干式贮存需求第9-10页
    1.2 技术发展特点第10-14页
        1.2.1 干井贮存室第10-11页
        1.2.2 混凝土贮存容器第11-12页
        1.2.3 金属贮存容器第12-14页
    1.3 国外设计实践第14-17页
        1.3.1 关键技术第14页
        1.3.2 HI-STAR 100 MPC贮存容器第14-16页
        1.3.3 NUHOMS混凝土干法贮存系统第16-17页
        1.3.4 国外实践深度第17页
    1.4 课题目标及内容第17-19页
第2章 评估内容第19-23页
    2.1 相关法规第19-20页
        2.1.1 运输法规第19-20页
        2.1.2 贮存法规第20页
    2.2 分析工况第20-21页
    2.3 本章小结第21-23页
第3章 CNSC-24 容器结构与功能第23-27页
    3.1 装载内容物第23页
    3.2 容器本体第23-24页
    3.3 部件功能与许用温度第24-25页
    3.4 本章小结第25-27页
第4章 数值计算模型第27-41页
    4.1 分析工具第27页
    4.2 计算域第27-29页
    4.3 网格质量第29-31页
    4.4 衰变热与太阳辐射第31-33页
    4.5 边界条件第33页
    4.6 湍流模型与边界层第33-34页
    4.7 自然循环的浮升力模型第34-35页
    4.8 热辐射模型第35-36页
    4.9 材料热物性第36-38页
        4.9.1 乏燃料组件第36-38页
        4.9.2 内腔氦气第38页
        4.9.3 其它材料第38页
    4.10 迭代设置第38-39页
    4.11 本章小结第39-41页
第5章 数值计算结果第41-57页
    5.1 网格无关性第41页
    5.2 收敛性判断第41-43页
    5.3 乏燃料贮运容器分析结果第43-55页
        5.3.1 正常运输T1工况第43-48页
        5.3.2 运输火烧事故T2工况第48-49页
        5.3.3 正常贮存S1工况第49-54页
        5.3.4 贮存掩埋事故S2工况第54-55页
    5.4 安全评价第55页
    5.5 本章小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第63-65页
致谢第65页

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