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CFETR氦冷固态包层结构热—机械性能分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 研究背景第13-17页
        1.1.1 聚变能简介第13-16页
        1.1.2 包层简介第16-17页
    1.2 聚变堆氦冷固态包层发展现状第17-34页
        1.2.1 国外氦冷固态包层发展现状第18-30页
        1.2.2 国内氦冷固态包层发展现状第30-34页
    1.3 论文主要工作与意义第34-37页
第二章 稳态和脉冲运行状态下热分析第37-67页
    2.1 稳态热分析第37-59页
        2.1.1 温度限值第40-41页
        2.1.2 材料物性参数第41-48页
        2.1.3 几何模型与网格划分第48-50页
        2.1.4 边界条件与载荷加载第50-55页
        2.1.5 结果与讨论第55-59页
    2.2 脉冲运行状态下瞬态热分析第59-65页
        2.2.1 计算模型第60页
        2.2.2 边界条件与载荷加载第60页
        2.2.3 结果与讨论第60-65页
    2.3 本章小结第65-67页
第三章 参数对包层温度场的影响评估第67-85页
    3.1 球床参数对包层温度场的影响第67-72页
        3.1.1 球床填充因子的影响第67-68页
        3.1.2 小球尺寸的影响第68-69页
        3.1.3 硅酸锂球床有效热导率对增殖区温度的影响第69-71页
        3.1.4 铍球床有效热导率对增殖区温度的影响第71-72页
    3.2 热工水力参数对包层温度场的影响第72-82页
        3.2.1 冷却剂入口流量对增殖区温度场的影响第72-76页
        3.2.2 冷却剂入口温度对增殖区温度场的影响第76-80页
        3.2.3 流道粗糙度的影响第80-82页
    3.3 接触热阻对包层温度场的影响第82-84页
    3.4 本章小结第84-85页
第四章 非循环载荷下热-机械性能分析第85-105页
    4.1 ITER真空室内部部件结构设计标准SDC-IC第85-90页
        4.1.1 M-type失效模式评定准则第87-90页
    4.2 非循环载荷下的热-机械性能分析第90-93页
        4.2.1 计算模型第90-92页
        4.2.2 边界条件与载荷加载第92-93页
    4.3 M-type失效评定第93-103页
        4.3.1 瞬时塑性垮塌和瞬时塑性失稳(IPC&IPI)评定第93-98页
        4.3.2 瞬时塑性局部流动效应(IPFL)评定第98-102页
        4.3.3 突破塑性极限造成的局部断裂(ILF)评定第102-103页
        4.3.4 热蠕变(Thermal creep)评定第103页
    4.4 本章小结第103-105页
第五章 循环载荷下热-机械性能分析第105-113页
    5.1 C-type失效模式评定准则第105-108页
        5.1.1 棘轮效应(Ratcheting)第105-106页
        5.1.2 疲劳失效(Fatigue)第106-108页
    5.2 循环载荷下的热-机械性能分析第108-109页
        5.2.1 计算模型第108页
        5.2.2 边界条件与载荷加载第108-109页
    5.3 C-type失效评定第109-111页
        5.3.1 棘轮效应(Ratcheting)评定第109-110页
        5.3.2 疲劳失效(Fatigue)评定第110-111页
    5.4 本章小结第111-113页
第六章 典型事故工况下热-机械性能分析第113-141页
    6.1 包层参考事故选取初步研究第113-133页
        6.1.1 方法介绍第113-114页
        6.1.2 包层的初步FFMEA分析第114-123页
        6.1.3 包层假设始发事件的选取第123-133页
    6.2 事故工况下包层结构强度评定准则第133-134页
    6.3 包层盒内冷却剂丧失事故下的热-机械性能分析第134-139页
        6.3.1 事故描述第134页
        6.3.2 计算模型第134页
        6.3.3 边界条件与载荷加载第134-135页
        6.3.4 方法第135页
        6.3.5 结果与讨论第135-139页
    6.4 本章小结第139-141页
第七章 总结与展望第141-145页
    7.1 本文总结第141-143页
    7.2 本文特色与创新第143页
    7.3 展望第143-145页
参考文献第145-153页
致谢第153-155页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第155-157页
在读期间获奖情况第157页

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