首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆安全与控制论文--反应堆安全论文

蒸汽爆炸中熔融金属液滴热碎化机理及模型研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
符号与标记第13-15页
第一章 绪论第15-42页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 研究现状第17-39页
        1.2.1 蒸汽爆炸研究发展历程概述第17-21页
        1.2.2 熔融金属液滴热碎化实验及现象学研究第21-29页
        1.2.3 数值模拟技术在蒸汽爆炸中的应用第29-35页
        1.2.4 熔融金属液滴热碎化速率模型研究第35-38页
        1.2.5 小结第38-39页
    1.3 研究目的与研究内容第39-42页
        1.3.1 研究目标第39页
        1.3.2 研究内容第39页
        1.3.3 技术路线第39-42页
第二章 水滴与熔融金属锡相互作用实验研究第42-81页
    2.1 实验方案的提出第42-44页
        2.1.1 常规实验的不足第42-43页
        2.1.2 科学问题的提炼第43页
        2.1.3 解决方法第43-44页
    2.2 实验装置及方法第44-53页
        2.2.1 设计理念第44-45页
        2.2.2 实验系统第45-49页
        2.2.3 测控系统第49-51页
        2.2.4 实验参数第51-52页
        2.2.5 实验方法与步骤第52-53页
        2.2.6 保护措施第53页
    2.3 实验结果及分析第53-69页
        2.3.1 金属锡与水相互作用传热分析第53-55页
        2.3.2 基本现象第55-58页
        2.3.3 剧烈反应现象第58-60页
        2.3.4 热工参数对剧烈反应现象影响第60-66页
        2.3.5 剧烈反应机理分析第66-69页
    2.4 直接接触传热分析第69-79页
        2.4.1 基本前提与假设第70页
        2.4.2 温度边界层厚度函数第70-73页
        2.4.3 蒸汽量和压力理论值第73-75页
        2.4.4 计算实验中产生的压力第75-77页
        2.4.5 实验结果修正接触时间与换热关系式第77-79页
    2.5 小结第79-81页
第三章 冷热液直接接触后液态金属界面行为及熔滴碎化数值研究第81-121页
    3.1 基本控制方程第81-82页
    3.2 数值方法第82-92页
        3.2.1 SIMPLE算法第83-86页
        3.2.2 界面跟踪算法第86-90页
        3.2.3 相变处理方法第90-91页
        3.2.4 连续表面张力模型第91-92页
    3.3 算例验证第92-93页
        3.3.1 界面追踪验证第92-93页
        3.3.2 表面张力模型验证第93页
    3.4 实验典型现象计算第93-108页
        3.4.1 水滴弹性现象计算结果第94-101页
        3.4.2 剧烈反应现象计算结果第101-108页
    3.5 熔融金属液滴热碎化数值研究第108-119页
        3.5.1 计算工况第108-109页
        3.5.2 计算结果第109-113页
        3.5.3 外部触发压力影响第113-115页
        3.5.4 熔融金属温度影响第115-118页
        3.5.5 熔融金属液滴热碎化现象学模型第118-119页
    3.6 小结第119-121页
第四章 熔融金属液滴热碎化速率模型开发及应用第121-146页
    4.1 熔融金属液滴热碎化速率模型开发第121-133页
        4.1.1 熔融金属液滴周围汽膜不稳定性分析第122-127页
        4.1.2 水和金属液滴表面瞬态接触传热与产生压力分析第127页
        4.1.3 金属液滴表面不稳定性分析第127-129页
        4.1.4 碎化速率及金属碎片尺寸分析第129-130页
        4.1.5 与实验比较第130-131页
        4.1.6 参数敏感性分析第131-133页
    4.2 模型应用性分析第133-145页
        4.2.1 软件简介第133-136页
        4.2.2 与实验结果比较第136-140页
        4.2.3 理想状况应用第140-145页
    4.3 小结第145-146页
第五章 结论与展望第146-149页
    5.1 主要结论第146-148页
    5.2 论文创新点第148页
    5.3 未来工作展望第148-149页
参考文献第149-159页
附录 实验不确定度分析第159-161页
致谢第161-162页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第162-163页

论文共163页,点击 下载论文
上一篇:马赫数分布可控的高超声速内收缩进气道及其一体化设计研究
下一篇:微纳电解加工基础研究