反应堆冷却剂泵多相流及流固耦合振动特性研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·反应堆冷却剂泵概述 | 第13-16页 |
·第三代反应堆及其主泵 | 第13页 |
·EPR的主泵 | 第13-14页 |
·AP1000的主泵 | 第14-15页 |
·主泵的运行状态 | 第15-16页 |
·主泵的抗灾性能 | 第16页 |
·反应堆冷却剂泵国内外技术及研究现状 | 第16-19页 |
·EPR与AP1000主泵技术现状的比较 | 第16-17页 |
·国内研究现状 | 第17-18页 |
·国外研究现状 | 第18-19页 |
·国内外研究动态分析 | 第19-20页 |
·反应堆冷却剂泵数值研究 | 第19-20页 |
·反应堆冷却剂泵的研究思路 | 第20页 |
·本文研究的主要内容及意义 | 第20-22页 |
第二章 流固耦合及多相流数值模拟理论 | 第22-35页 |
·流固耦合技术概述 | 第22-24页 |
·耦合场分析 | 第22页 |
·流固耦合分析及其研究现状 | 第22-24页 |
·主泵流固耦合振动分析及技术路线 | 第24页 |
·多相流模拟技术概述 | 第24-26页 |
·多相流研究方法 | 第24-25页 |
·多相流研究方法对比分析 | 第25-26页 |
·主泵气液两相流分析的技术路线 | 第26页 |
·流场数值计算理论 | 第26-33页 |
·常用数值方法概述 | 第26-28页 |
·湍流模式概述 | 第28-30页 |
·单相流场控制方程 | 第30-31页 |
·气液两相流控制方程 | 第31-33页 |
·结构场数值计算理论 | 第33-35页 |
·热场控制方程 | 第33-34页 |
·结构应力场控制方程 | 第34页 |
·流固耦合模态分析控制方程 | 第34-35页 |
第三章 主泵水力设计、三维造型及网格生成 | 第35-50页 |
·轴流式主泵叶轮水力设计 | 第35-40页 |
·水力设计方法简介 | 第35页 |
·叶轮水力设计 | 第35-40页 |
·轴流式主泵导叶水力设计 | 第40-42页 |
·轴流式反应堆主泵三维造型 | 第42-44页 |
·Pro/E简介 | 第42-43页 |
·主泵三维造型 | 第43-44页 |
·网格生成 | 第44-50页 |
·网格生成技术 | 第45-46页 |
·反应堆主泵及其内部流道网格的生成 | 第46-47页 |
·网格质量检查 | 第47-50页 |
第四章 主泵经济性和安全性基础研究 | 第50-63页 |
·研究方案概述 | 第50-51页 |
·主泵经济性研究 | 第51-56页 |
·理论分析 | 第51-52页 |
·数值模拟速度、压力分析 | 第52-54页 |
·性能曲线分析 | 第54-56页 |
·主泵安全性基础研究 | 第56-63页 |
·研究方法理论分析 | 第56页 |
·压力脉动结果分析 | 第56-63页 |
第五章 叶片应力理论分析与流固耦合仿真 | 第63-75页 |
·叶片应力理论分析 | 第63-68页 |
·叶片应力概述 | 第63-64页 |
·热应力分析 | 第64-66页 |
·拉应力分析 | 第66-67页 |
·弯曲应力分析 | 第67-68页 |
·基于流固耦合技术的叶片应力模拟 | 第68-75页 |
·叶片应力仿真的研究方案 | 第68-69页 |
·流固耦合传热模拟 | 第69-72页 |
·基于流固耦合技术的叶片应力模拟 | 第72-75页 |
第六章 主泵振动分析及流固耦合仿真 | 第75-83页 |
·主泵振动理论分析 | 第75-78页 |
·振动问题概述 | 第75-76页 |
·叶片振动分析 | 第76-78页 |
·基于流固偶合技术的振动仿真 | 第78-83页 |
·振动仿真的方案研究 | 第78-79页 |
·计算结果及分析 | 第79-83页 |
第七章 主泵气液两相流问题研究 | 第83-92页 |
·反应堆气液两相流事故工况概述 | 第83-84页 |
·研究方法概述 | 第84-85页 |
·气液两相流微观特性研究 | 第85-87页 |
·模拟控制 | 第85页 |
·微观特性分析 | 第85-87页 |
·综合分析 | 第87页 |
·气液两相流影响因素及瞬态特性研究 | 第87-92页 |
·影响因素分析 | 第87-90页 |
·主泵事故工况瞬态性能预测 | 第90-92页 |
第八章 总结与展望 | 第92-94页 |
·研究结果总结 | 第92-93页 |
·研究工作展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第101页 |