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超临界水堆流动稳定性计算方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
Nomenclature第16-18页
Chapter 1 Introduction第18-30页
    1.1 Background and significance第18-20页
        1.1.1 Background第18-19页
        1.1.2 Significance第19-20页
    1.2 Research status and development trend第20-26页
        1.2.1 Foreign research第20-22页
        1.2.2 Research in China第22-25页
        1.2.3 Research in Pakistan第25-26页
        1.2.4 Local research group第26页
    1.3 Research deficiency and further research direction第26-27页
    1.4 Research method and contents第27-30页
Chapter 2 Research object第30-35页
    2.1 Introduction第30页
    2.2 Critical point of water第30-31页
    2.3 Description of CSR1000第31-33页
    2.4 Fuel assembly第33-34页
    2.5 Brief summary第34-35页
Chapter 3 Research methods第35-53页
    3.1 Introduction第35页
    3.2 System response matrix method第35-43页
        3.2.1 Mathematical description第35-41页
        3.2.2 Description of SCTHSAC第41-42页
        3.2.3 Parametric study第42-43页
    3.3 Turbulence model (k-ω)第43-48页
        3.3.1 Mathematical description第43-45页
        3.3.2 Curve fit of thermophysical properties第45-47页
        3.3.3 Calculation Procedure第47-48页
    3.4 Turbulence model (k-ε)第48-52页
        3.4.1 Mathematical description第48-50页
        3.4.2 Problem simplification第50-51页
        3.4.3 Parameterization variables第51-52页
    3.5 Selection of analysis methods第52页
    3.6 Brief summary第52-53页
Chapter 4 Response matrix method results第53-62页
    4.1 Introduction第53页
    4.2 Results of single channel analysis第53-56页
        4.2.1 Thermodynamic profile第53-54页
        4.2.2 Sensitivity analysis第54-55页
        4.2.3 Effect of inlet orifice size第55-56页
    4.3 Results of parametric stability analysis第56-60页
        4.3.1 Decay ratio map第56-57页
        4.3.2 Effect of pressure第57-58页
        4.3.3 Effect of inlet temperature第58-59页
        4.3.4 Effect of moderator flow ratio第59页
        4.3.5 Plant pressurization第59-60页
    4.4 Effect of power-flow ratio第60-61页
    4.5 Brief summary第61-62页
Chapter 5 Turbulence model (k-ω) results第62-70页
    5.1 Introduction第62页
    5.2 Calculation model第62-64页
        5.2.1 Meshing第62-63页
        5.2.2 Solution information第63-64页
    5.3 Results of k-ω turbulence model第64-68页
        5.3.1 Temperature distribution第64-65页
        5.3.2 Density distribution第65-66页
        5.3.3 Spatial fluctuation第66-67页
        5.3.4 Temperature comparison第67-68页
    5.4 Secondary flow pattern第68-69页
    5.5 Brief summary第69-70页
Chapter 6 Turbulence model (k-ε) results第70-79页
    6.1 Introduction第70页
    6.2 Model preparation第70-73页
        6.2.1 Geometry第70-71页
        6.2.2 Meshing第71-72页
        6.2.3 Boundary conditions第72-73页
    6.3 Numerical convergence第73-74页
    6.4 Results of k-ε turbulence model第74-78页
        6.4.1 Effect of inlet temperature第74-75页
        6.4.2 Effect of heat flux第75-76页
        6.4.3 Effect of velocity第76-78页
    6.5 Brief summary第78-79页
Chapter 7 Comparison of analysis methods第79-84页
    7.1 Introduction第79页
    7.2 Application of response matrix method第79-80页
        7.2.1 Parametric studies第79页
        7.2.2 Advantages and disadvantages第79-80页
    7.3 Application of turbulence models第80页
        7.3.1 Parametric studies第80页
        7.3.2 Advantages and disadvantages第80页
    7.4 Merits of comparison第80-82页
    7.5 Comparison of analysis methods第82-83页
    7.6 Brief Summary第83-84页
Chapter 8 Conclusions and future prospect第84-87页
    8.1 Conclusions第84-86页
    8.2 Future prospect第86-87页
References第87-94页
Appendix I Description of SCTHSAC script files第94-96页
Appendix II Input parameters of SCTHSAC第96-97页
Appendix III Output parameters of SCTHSAC第97-98页
Publications and other achievements during master’s degree第98-100页
Academic work during master’s degree第100-101页
Acknowledgements第101-102页
About the author第102页

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