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基于RELAP5程序的AP1000小破口失水事故数值模拟研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的目的和意义第10页
    1.2 研究进展第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-15页
        1.2.3 研究现状总结第15页
    1.3 本文工作与内容第15-16页
第2章 AP1000核电厂计算模型的建立第16-37页
    2.1 AP1000核电厂及分析工具简介第16-23页
        2.1.1 AP1000核电厂概述第16-17页
        2.1.2 AP1000反应堆冷却剂系统第17-19页
        2.1.3 AP1000非能动堆芯冷却系统第19-21页
        2.1.4 RELAP5/MOD3程序简介第21-23页
    2.2 AP1000核电厂计算模型的建立第23-33页
        2.2.1 AP1000核电厂计算模型概述第23页
        2.2.2 反应堆冷却剂系统模型第23-29页
        2.2.3 非能动堆芯冷却系统模型第29-33页
    2.3 计算模型稳态调试第33-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 AP1000 DVI管线双端断裂事故数值模拟研究第37-54页
    3.1 AP1000小破口失水事故简介第37-39页
    3.2 AP1000 DVI管线双端断裂事故第39-41页
        3.2.1 DVI管线双端断裂的破口设置第39页
        3.2.2 AP1000 DVI管线双端断裂的事故序列第39-41页
    3.3 DVI管线双端断裂事故瞬态计算第41-47页
        3.3.1 DVI管线双端断裂模型设置的假设条件第41-42页
        3.3.2 DVI管线双端断裂模型瞬态计算结果第42-47页
    3.4 计算结果对比第47-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章 AP1000核电厂冷管段小破口事故特性分析第54-62页
    4.1 冷管段破口事故序列第54-56页
        4.1.1 冷管段破口设置第54-55页
        4.1.2 AP1000冷管段破口的事故序列第55-56页
    4.2 AP1000冷管段不同破口尺寸下的瞬态分析第56-60页
    4.3 本章小结第60-62页
第5章 PRHR管线小破口失水事故及参数敏感性分析第62-72页
    5.1 PRHR的小破口研究第62-66页
        5.1.1 PRHR破口设置第62-63页
        5.1.2 PRHR破口事故瞬态分析第63-66页
    5.2 PRHR管线破口事故参数敏感性分析第66-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结论第72-74页
    1、基本结论第72页
    2、工作展望第72-74页
参考文献第74-78页
附录A第78-80页
致谢第80页

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