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液态铅铋合金—氦气流动换热特性数值研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
主要符号说明第12-15页
第一章 绪论第15-43页
   ·研究背景第15-19页
     ·核电站乏燃料处理第16-17页
     ·ADS原理、基本构成及特点第17-19页
   ·ADS系统研究现状第19-28页
     ·堆芯冷却剂的选择第19-21页
     ·国内外ADS系统研究进展第21-28页
       ·欧盟及其成员国的研究进展第22-23页
       ·美国的研究进展第23-24页
       ·日本、韩国的研究进展第24-27页
       ·我国的研究进展第27-28页
   ·LACANES系统二回路研究现状第28-34页
     ·蒸汽发生器第29-30页
     ·液态LBE-水直接接触换热第30-32页
     ·液态铅-超临界二氧化碳(S-C02)换热第32-33页
     ·液态LBE-氦气换热第33-34页
   ·液态LBE的热工水力特性研究第34-40页
     ·意大利新技术能源环境委员会CIRCE实验台及研究进展第35-36页
     ·瑞典皇家理工学院TALL实验台及研究进展第36-38页
     ·德国卡尔斯鲁厄研究中心KALLA实验室及研究进展第38-40页
     ·液态LBE热工水力特性研究需要解决的问题第40页
   ·本文主要研究内容第40-43页
第二章 液态LBE流动的湍流普朗特数研究第43-60页
   ·湍流普朗特数的定义第43-46页
   ·圆管内液态金属的湍流普朗特数模型第46-48页
   ·圆管内液态金属流动换热的关联式第48-51页
     ·恒热流边界条件液态金属流动换热关联式第49-50页
     ·恒壁温边界条件液态金属流动换热关联式第50-51页
   ·液态LBE湍流普朗特数模型数值模拟研究第51-59页
     ·控制方程第52-53页
     ·液态LBE热物性质第53-55页
     ·恒热流边界条件下的数值模拟第55-57页
     ·恒壁温边界条件下的数值模拟第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第三章 液态LBE与氦气的流动换热数值模拟研究第60-106页
   ·几何模型和工质物性第61-68页
     ·换热器几何模型建立第61-64页
     ·工质物性第64-68页
   ·换热器网格划分第68-70页
   ·控制方程和边界条件第70-72页
   ·网格无关性分析及求解控制设置第72-76页
   ·无量纲数和传热系数的确定第76-78页
     ·流体平均流速和雷诺数第76-77页
     ·换热器传热系数第77-78页
   ·换热器管侧液态LBE换热关联式第78页
   ·换热器壳侧换热关联式第78-87页
     ·流体外掠管束的换热关联式第80-82页
       ·Gnielinski换热关联式第80-81页
       ·Martin换热关联式第81-82页
       ·Zhukauskas换热关联式第82页
     ·管壳式换热器壳侧换热总修正系数第82-87页
       ·几何修正系数第83页
       ·漏流修正系数第83-85页
       ·旁流修正系数第85-87页
   ·数值模拟有效性验证第87-97页
     ·管侧液态LBE的压降第89-91页
     ·换热器传热系数第91-93页
     ·换热器有效度第93-97页
   ·模拟结果和讨论第97-105页
     ·壳侧氦气的流动与换热第97-100页
     ·管侧液态LBE的流动与换热第100-101页
     ·工质质量流量对换热器换热量和传热系数的影响第101-103页
     ·换热器修正有效度第103-105页
   ·本章小结第105-106页
第四章 液态LBE-氦气流动换热实验平台设计第106-118页
   ·实验平台设计第106-111页
   ·设备与仪器选型第111-117页
   ·本章小结第117-118页
第五章 结论与展望第118-120页
   ·主要结论第118-119页
   ·主要创新点第119页
   ·不足与展望第119-120页
参考文献第120-132页
攻读博士学位期间发表论文第132-133页
致谢第133页

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