压水堆堆芯三维物理—热工耦合下弹棒事故研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 弹棒事故的分析方法 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要工作及内容 | 第15-18页 |
第2章 AP1000堆芯耦合模型的建立 | 第18-30页 |
2.1 AP1000堆芯简介 | 第18页 |
2.2 程序简介 | 第18-20页 |
2.2.1 SCALE程序简介 | 第18-19页 |
2.2.2 RELAP5程序简介 | 第19页 |
2.2.3 PARCS程序简介 | 第19-20页 |
2.3 堆芯热工水力模型的建立 | 第20-24页 |
2.3.1 堆芯节点的建立 | 第20-21页 |
2.3.2 活性区不同通道设定 | 第21-23页 |
2.3.3 热构件的设定 | 第23-24页 |
2.4 物理模型的建立 | 第24-27页 |
2.4.1 组件截面计算 | 第24-26页 |
2.4.2 节块划分 | 第26-27页 |
2.5 耦合模型的建立 | 第27-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 耦合模型的验证 | 第30-36页 |
3.1 控制棒价值验证 | 第30-32页 |
3.2 功率分布验证 | 第32-34页 |
3.2.1 单通道功率分布对比 | 第32-33页 |
3.2.2 多通道功率分布对比 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 AP1000弹棒试验分析 | 第36-62页 |
4.1 热态满功率下弹棒试验 | 第37-55页 |
4.1.1 单个控制棒弹出试验 | 第37-50页 |
4.1.2 两束控制棒同时弹出 | 第50-55页 |
4.2 热态零功率下弹棒试验 | 第55-60页 |
4.2.1 单个控制棒弹出试验 | 第55-58页 |
4.2.2 两束控制棒同时弹出 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |