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跨临界自然循环流动不稳定性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第11-13页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 研究背景与意义第13-14页
        1.1.1 选题背景第13-14页
        1.1.2 选题意义第14页
    1.2 国内外研究现状第14-27页
        1.2.1 亚临界自然循环单通道流动不稳定性研究第14-20页
        1.2.2 亚临界多通道自然循环流动不稳定性研究第20-23页
        1.2.3 跨临界自然循环单通道流动不稳定性研究第23-26页
        1.2.4 跨临界多通道自然循环流动不稳定性研究第26-27页
        1.2.5 本科研团队关于自然循环流动不稳定性研究第27页
    1.3 研究现状及进一步方向第27-28页
    1.4 研究内容与方法第28-30页
第2章 实验装置及方案第30-43页
    2.1 引言第30页
    2.2 跨临界自然循环实验装置第30-40页
        2.2.1 总体布置第30-31页
        2.2.2 一回路系统第31-33页
        2.2.3 二回路系统第33-34页
        2.2.4 稳压系统第34页
        2.2.5 数据测量系统第34-36页
        2.2.6 数据采集系统第36-37页
        2.2.7 电气系统第37页
        2.2.8 辅助系统第37-39页
        2.2.9 亚临界窄矩形自然循环补充装置第39-40页
    2.3 实验步骤与安全事项第40-41页
        2.3.1 实验步骤第40-41页
        2.3.2 安全事项第41页
    2.4 实验数据处理方法第41-42页
        2.4.1 实验段热流密度处理方法第41页
        2.4.2 热效率处理方法第41-42页
        2.4.3 实验段内壁面温度处理方法第42页
        2.4.4 实验段段主流体温度处理方法第42页
    2.5 本章小结第42-43页
第3章 跨临界自然循环程序与数值模拟程序第43-53页
    3.1 引言第43页
    3.2 跨临界自然循环计算程序第43-46页
        3.2.1 研究对象第43-44页
        3.2.2 计算模型第44-45页
        3.2.3 程序组成第45页
        3.2.4 程序功能第45页
        3.2.5 程序流程第45-46页
    3.3 跨临界自然循环数值模拟程序第46-52页
        3.3.1 几何模型第46-48页
        3.3.2 网格划分第48-49页
        3.3.3 网格敏感性分析第49-50页
        3.3.4 计算模型第50-51页
        3.3.5 边界条件第51-52页
    3.4 跨临界水物理特性第52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 跨临界实验结果第53-63页
    4.1 引言第53页
    4.2 加热功率对流动不稳定性影响第53-54页
        4.2.1 加热功率对流量漂移影响第53-54页
        4.2.2 加热功率对流量振荡影响第54页
    4.3 压力对流动不稳定性影响第54-56页
        4.3.1 压力对流量漂移影响第54-55页
        4.3.2 压力对流量振荡影响第55-56页
    4.4 管道直径对流动不稳定性的影响第56-57页
    4.5 亚临界窄矩形通道对流动不稳定性影响第57-61页
        4.5.1 亚临界矩形通道实验现象第57-58页
        4.5.2 入口温度对流动不稳定性影响第58-59页
        4.5.3 压力对流动不稳定性影响第59-60页
        4.5.4 尺寸对流动不稳定性影响第60-61页
        4.5.5 流动稳定性边界第61页
    4.6 本章小结第61-63页
第5章 跨临界计算结果第63-74页
    5.1 引言第63页
    5.2 加热段热流密度对跨临界流动不稳定性影响第63-66页
        5.2.1 加热段热流密度对出口温度影响第63-64页
        5.2.2 加热段热流密度对流量影响第64-65页
        5.2.3 加热段热流密度对换热特性影响第65-66页
    5.3 压力对跨临界流动不稳定性影响第66-68页
        5.3.1 压力对出口温度影响影响第66-67页
        5.3.2 压力对流量影响第67-68页
        5.3.3 压力对换热特性影响第68页
    5.4 入口温度对跨临界流动不稳定性影响第68-71页
        5.4.1 入口温度对出口温度影响第68-69页
        5.4.2 入口温度对流量影响第69-70页
        5.4.3 入口温度对换热特性影响第70-71页
    5.5 矩形回路对跨临界流动不稳定性影响第71-73页
        5.5.1 功率变化下矩形回路影响第71页
        5.5.2 压力变化下矩形回路影响第71-72页
        5.5.3 入口温度变化下矩形回路影响第72-73页
    5.6 模拟与实验结果对比分析第73页
    5.7 本章小结第73-74页
第6章 跨临界自然循环流动不稳定性机理第74-83页
    6.1 引言第74页
    6.2 自然循环流量漂移机理第74-77页
        6.2.1 亚临界自然循环流量漂移机理第74-75页
        6.2.2 跨临界自然循环流量漂移机理第75-76页
        6.2.3 自然循环流量漂移机理比较第76-77页
    6.3 自然循环流量振荡机理第77-79页
        6.3.1 亚临界自然循环流量振荡机理第77-78页
        6.3.2 跨临界自然循环流量振荡机理第78页
        6.3.3 自然循环流量振荡机理比较第78-79页
    6.4 自然循环传热恶化机理第79-82页
        6.4.1 亚临界自然循环传热恶化机理第79-80页
        6.4.2 跨临界自然循环传热恶化机理第80-81页
        6.4.3 自然循环传热恶化机理比较第81-82页
    6.5 本章小结第82-83页
第7章 结论与展望第83-85页
    7.1 主要结论第83-84页
    7.2 工作展望第84-85页
参考文献第85-96页
附录1 测量误差及计算方法第96-97页
附录2 THAC-SCNC跨临界自然循环热工水力程序输入输出符号及意义第97-98页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第98-100页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第100-101页
致谢第101-102页
作者简介第102页

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