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基于流固耦合的核电站管道热应力研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景和意义第9-11页
    1.2 管道热疲劳机理第11-12页
    1.3 核电站热疲劳数值模拟方法国内研究现状第12-13页
    1.4 本课题主要研究内容第13-15页
    1.5 本章小结第15-16页
第2章 流固耦合数值模拟分析理论第16-24页
    2.1 引言第16页
    2.2 热应力基本理论简介第16-17页
    2.3 有限元基本理论第17-18页
    2.4 流固耦合数值模拟基本理论简介第18-21页
        2.4.1 质量守恒方程第19页
        2.4.2 动量守恒方程第19-20页
        2.4.3 能量守恒方程第20-21页
    2.5 湍流模型第21-22页
    2.6 本章小结第22-24页
第3章 流固耦合管道模型数值模拟分析第24-43页
    3.1 引言第24页
    3.2 直管、弯管、T管道模型的建立第24-30页
        3.2.1 直管三维几何模型建立第24-25页
        3.2.2 弯管三维几何模型建立第25-26页
        3.2.3 T管三维几何模型建立第26-27页
        3.2.4 基于结构化网格划分网格第27-30页
    3.3 冷却水、管道材料属性第30-31页
    3.4 边界条件第31-34页
        3.4.1 管道-流体场流固耦合边界条件第31-32页
        3.4.2 流体场边界条件第32-33页
        3.4.3 管道固体场边界条件第33-34页
    3.5 流固耦合数值模拟结果与分析第34-42页
        3.5.1 流体场计算结果与分析第35-38页
        3.5.2 管道固体场计算结果与分析第38-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 T管冷热混和现象的热应力分析第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 T管的稳态分析第43-53页
        4.2.1 T管冷热混合现象流固耦合数值模拟第43-46页
        4.2.2 温度负载对T管的热应力的影响第46-53页
    4.3 T管的瞬态分析第53-55页
        4.3.1 大涡模拟湍流模型第53-54页
        4.3.2 瞬态模拟结果与分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 总结第56-58页
    5.1 总结第56-57页
    5.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页
附录第63页

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