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先进重水反应堆燃料棒束物理研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 引言第9-12页
   ·课题背景第9-10页
   ·研究状况与进展第10-11页
     ·CANDU-6 和ACR第10页
     ·TACR第10-11页
   ·论文的主要内容和结构安排第11-12页
第2章 WIMS-AECL 程序简介第12-15页
   ·WIMS-AECL 的理论基础第12页
   ·WIMS-AECL 的计算流程第12-13页
   ·WIMS-AECL 使用简介第13-15页
     ·WIMS 的输入第13-14页
     ·WIMS 的输出第14-15页
第3章程序及核数据库临界计算比较验证第15-25页
   ·本章引论第15页
   ·WIMS-AECL 自带基准例题第15-20页
     ·基准例题栅元结构第15-16页
     ·程序计算模型第16-17页
     ·临界计算第17-20页
   ·ACR 栅元第20-24页
     ·ACR 栅元结构第20页
     ·全铀燃料组件临界计算第20-21页
     ·钍-铀燃料组件临界计算第21-24页
     ·~(238)U 正效应和~(232)Th 负效应第24页
   ·本章小节第24-25页
第4章 程序及核数据库燃耗计算比较验证第25-37页
   ·燃耗计算程序介绍第25页
   ·燃耗计算比较验证第25-36页
     ·WIMS-AECL 自带基准例题的燃耗计算第26-30页
     ·ACR 栅元的燃耗计算第30-36页
   ·本章小节第36-37页
第5章 冷却剂和慢化剂的选择第37-67页
   ·栅元物理参量的计算方法第37-39页
     ·燃耗的计算方法第37-38页
     ·冷却剂空泡反应性的计算方法第38-39页
     ·功率分布的计算方法第39页
   ·冷却剂和慢化剂选择对全铀燃料栅元物理特性的影响第39-57页
     ·不同栅元类型的物理特性第40-48页
     ·综合比较第48-52页
     ·不同栅元类型进一步探讨第52-57页
   ·冷却剂和慢化剂选择对钍铀燃料栅元物理特性的影响第57-66页
     ·钍铀燃料栅元的物理特性第57-63页
     ·三种情况对比第63-65页
     ·富集度对栅元物理特性的影响第65-66页
   ·本章小节第66-67页
第6章 新型燃料棒束设计第67-96页
   ·71-rods 燃料棒束结构第67-69页
   ·全铀燃料第69-76页
     ·棒束结构1第69-70页
     ·棒束结构2第70-72页
     ·棒束结构3第72-73页
     ·71-rods 燃料棒束与CANFLEX 对比第73-76页
   ·钍铀燃料第76-87页
     ·各种燃料排布方式的物理特性第77-84页
     ·各种燃料排布方式比较第84-87页
   ·空泡反应性讨论第87-95页
   ·本章小结第95-96页
第7章 几种燃料棒束物理特性比较分析第96-107页
   ·61-rods 燃料棒束设计第96-102页
     ·燃料棒束几何结构第96-97页
     ·栅元物理特性第97-102页
   ·几种燃料棒束物理特性的比较分析第102-106页
   ·本章小结第106-107页
第8章 总结第107-110页
参考文献第110-112页
致谢第112页
声明第112-113页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第113页

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