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基于多孔介质方法的蒸汽发生器三维瞬态两相流热工水力分析程序的开发

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号表第11-13页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 研究意义和目的第13-15页
        1.1.1 研究意义第13-14页
        1.1.2 研究目的第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 蒸汽发生器热工水力特性的实验研究第15-16页
        1.2.2 蒸汽发生器热工水力特性的数值模拟第16-21页
    1.3 本文主要工作第21-22页
第2章 蒸汽发生器热工水力计算模型第22-34页
    2.1 控制方程第22-24页
        2.1.1 二次侧控制方程第22-24页
        2.1.2 一次侧控制方程第24页
    2.2 辅助模型第24-33页
        2.2.1 两相流相间质量转移第24-25页
        2.2.2 一、二次侧热交换第25-27页
        2.2.3 相间传热第27-28页
        2.2.4 两相流流型第28-29页
        2.2.5 壁面摩擦压降第29-31页
        2.2.6 相间摩擦力第31-32页
        2.2.7 相间传热面积第32页
        2.2.8 质量转移引起的动量转移第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 蒸汽发生器热工水力计算数值方法第34-42页
    3.1 控制方程离散化第34-37页
    3.2 SIMPLEC算法第37-39页
    3.3 边界条件第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 蒸汽发生器热工水力计算程序开发第42-51页
    4.1 程序结构第42-44页
    4.2 多孔介质方法第44-47页
    4.3 水和水蒸气的物性参数第47-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第5章 蒸汽发生器热工水力计算程序验证及分析第51-63页
    5.1 多孔系数计算子程序验证第51-52页
    5.2 水和水蒸气的物性参数计算子程序验证第52-53页
    5.3 数值求解子程序验证第53页
    5.4 THAC-SG程序的计算结果分析与验证第53-62页
        5.4.1 蒸汽发生器技术参数第54页
        5.4.2 蒸汽发生器流动特性分析第54-56页
        5.4.3 蒸汽发生器耦合传热特性分析第56-58页
        5.4.4 蒸汽发生器沸腾特性分析第58-61页
        5.4.5 蒸汽发生器压力特性分析第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 结论与展望第63-66页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第70-71页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第71-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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