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小型超临界二氧化碳球床堆堆芯热工水力特性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 研究内容第12-15页
第2章 球床堆燃料组件设计第15-35页
    2.1 燃料选择第15-16页
    2.2 燃料堆积方式选择第16-29页
        2.2.1 几何模型生成及网格划分第17-20页
        2.2.2 数学模型第20-23页
        2.2.3 模型及边界条件设置第23页
        2.2.4 计算结果及分析第23-29页
    2.3 燃料组件形状选择第29-34页
        2.3.1 几何尺寸选取及网格划分第29-31页
        2.3.2 模型及边界条件第31页
        2.3.3 计算结果比较第31-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 堆芯热工水力概念设计第35-51页
    3.1 布雷顿循环参数计算第35-37页
    3.2 堆芯设计第37-45页
        3.2.1 总体设计目标第37页
        3.2.2 热工水力设计准则第37-38页
        3.2.3 堆芯热工水力设计流程第38-39页
        3.2.4 堆芯计算的数学模型第39-43页
        3.2.5 计算结果第43-44页
        3.2.6 热工设计评价第44-45页
    3.3 堆芯关键参数敏感性分析第45-48页
        3.3.1 分析对象第45页
        3.3.2 分析结果及讨论第45-48页
    3.4 本章小结第48-51页
第4章 球床堆单个燃料组件CFD分析第51-65页
    4.1 多孔介质模型第51-53页
        4.1.1 多孔介质介绍第51页
        4.1.2 多孔介质模型第51-53页
    4.2 边界条件及网格划分第53-54页
        4.2.1 边界条件第53页
        4.2.2 网格无关性验证第53-54页
    4.3 计算结果第54-56页
        4.3.1 压力及速度分布第54-55页
        4.3.2 温度分布第55-56页
    4.4 添加多孔介质阻力源计算燃料组件特性第56-59页
        4.4.1 Fluent中自定义函数简介第56页
        4.4.2 添加阻力源项第56-57页
        4.4.3 计算结果及分析第57-59页
    4.5 预设情况下燃料组件的热工水力分析第59-63页
        4.5.1 部分功率异常工况第60-62页
        4.5.2 失去部分冷却剂工况第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第74-75页
致谢第75页

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