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基于概率分析的反应堆压力容器缺陷评定方法

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 缺陷评定的确定性分析方法第13-16页
        1.2.2 缺陷评定的概率分析方法第16-18页
        1.2.3 确定性分析和概率分析之间的关系第18-19页
        1.2.4 承压热冲击分析第19-22页
    1.3 研究目标及研究内容第22-24页
第2章 概率断裂力学分析方法研究第24-58页
    2.1 概率断裂力学分析第24-25页
    2.2 不确定性因素第25-31页
        2.2.1 缺陷分布第25-28页
        2.2.2 断裂韧性第28-31页
    2.3 断裂力学参数的估算方法第31-47页
        2.3.1 极限载荷分析第31-42页
            2.3.1.1 分析方法第32-36页
            2.3.1.2 分析方法验证第36-37页
            2.3.1.3 分析结果第37-42页
        2.3.2 应力强度因子分析第42-47页
            2.3.2.1 表面裂纹第42-45页
            2.3.2.2 埋藏裂纹第45-47页
    2.4 失效概率的计算方法第47-53页
        2.4.1 概率密度的自适应数值积分第47-50页
        2.4.2 Monte Carlo模拟方法第50-53页
            2.4.2.1 基本方法第50页
            2.4.2.2 均匀分布随机数第50-51页
            2.4.2.3 态分布随机数第51-52页
            2.4.2.4 截尾分布第52-53页
    2.5 分析案例第53-56页
    2.6 本章小结第56-58页
第3章 单一安全系数的概率校准与临界失效概率第58-87页
    3.1 单一安全系数与概率充分系数第58-61页
        3.1.1 单一安全系数第58-59页
        3.1.2 概率充分系数第59-61页
    3.2 概率充分系数与失效概率第61-71页
        3.2.1 强度为随机变量,而应力为确定值第61-67页
        3.2.2 强度和应力均为随机变量第67-71页
    3.3 基于概率充分系数的单一安全系数校准第71-75页
        3.3.1 校准方法第71页
        3.3.2 校准案例第71-75页
    3.4 确定性验收准则的临界失效概率分析第75-86页
        3.4.1 分析方法第75-79页
        3.4.2 分析案例第79-86页
    3.5 本章小结第86-87页
第4章 缺陷评定中分安全系数的概率校准第87-108页
    4.1 分安全系数法第87-94页
        4.1.1 基本方法第87-88页
        4.1.2 分安全系数的计算第88-91页
        4.1.3 分安全系数的校准第91-92页
        4.1.4 案例分析第92-94页
    4.2 RPV缺陷评定中的分安全系数第94-103页
        4.2.1 不确定性因素及其统计模型第94-97页
        4.2.2 简化计算方法第97-99页
        4.2.3 近似概率分析方法第99页
        4.2.4 分安全系数建议值第99-103页
    4.3 与ASME规范中安全系数的对比第103-107页
        4.3.1 分析基准第103-104页
        4.3.2 结果讨论第104-107页
    4.4 本章小结第107-108页
第5章 断裂韧性试验数据的统计处理方法第108-121页
    5.1 断裂韧性试验数据的统计处理第108-115页
        5.1.1 断裂韧性特征值第108-109页
        5.1.2 MOTE方法及其统计意义第109-111页
        5.1.3 基于分布类型的计算方法第111-113页
        5.1.4 基于主曲线的计算方法第113-115页
    5.2 分析讨论第115-119页
        5.2.1 样本量与分布类型第115-117页
        5.2.2 基于特征值的概率分析第117-119页
    5.3 本章小结第119-121页
第6章 含缺陷RPV的PTS分析第121-145页
    6.1 基于确定性方法的PTS分析第121-125页
        6.1.1 许用参考温度第121-123页
        6.1.2 临界裂纹深度第123-125页
    6.2 确定性分析讨论第125-134页
        6.2.1 分析模型第125-126页
        6.2.2 结果讨论第126-134页
    6.3 基于概率方法的PTS分析第134-138页
        6.3.1 启裂失效模型第134-136页
        6.3.2 穿透失效模型第136-137页
        6.3.3 分析程序第137-138页
    6.4 基于PFM的PTS案例分析第138-143页
        6.4.1 堆芯活性区结构第138页
        6.4.2 材料第138-140页
        6.4.3 PTS瞬态第140-141页
        6.4.4 缺陷统计分布第141-142页
        6.4.5 分析结果第142-143页
    6.5 本章小结第143-145页
第7章 结论与展望第145-149页
    7.1 本文工作总结第145-147页
    7.2 工作创新之处第147页
    7.3 后续工作展望第147-149页
参考文献第149-159页
致谢第159-160页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第160-162页

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