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系统安全分析程序在超临界水冷堆和钠冷快堆上的适用性研发与应用

论文答辩决议书第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
目录第12-14页
主要符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 选题背景第16-19页
        1.1.1 超临界水冷堆第16-18页
        1.1.2 钠冷快堆第18-19页
    1.2 超临界水冷堆系统安全分析工具研究现状第19-26页
    1.3 钠冷快堆系统安全分析工具研究现状第26-29页
    1.4 本文主要工作第29-32页
第二章 系统安全分析程序的适用性评价及模型开发第32-61页
    2.1 ATHLET 程序介绍第32-34页
    2.2 ATHLET 程序适用性评价第34-40页
    2.3 超临界水冷堆相关模型开发第40-50页
        2.3.1 超临界水物性计算模型第40-42页
        2.3.2 超临界水壁面传热模型第42-48页
        2.3.3 超临界水壁面摩擦模型第48页
        2.3.4 超临界水相间质量转换模型第48-49页
        2.3.5 超临界水临界流模型第49-50页
    2.4 钠冷快堆相关模型开发第50-59页
        2.4.1 钠物性计算模型第50-53页
        2.4.2 钠壁面传热模型第53-57页
        2.4.3 钠壁面摩擦模型第57-59页
    2.5 多流体通用接口开发第59-60页
    2.6 本章小结第60-61页
第三章 系统安全分析程序多流体模型的初步验证第61-102页
    3.1 超临界水冷堆扩展功能验证第61-77页
        3.1.1 简单加热通道的稳态计算误差分析第61-64页
        3.1.2 Edwards O’Brien 装置超临界喷放瞬态的程序比对验证第64-68页
        3.1.3 简单超临界水冷系统瞬态的程序比对验证第68-77页
    3.2 钠冷快堆扩展功能验证——PHENIX 反应堆自然对流实验验证第77-101页
        3.2.1 PHENIX 系统介绍第78-82页
        3.2.2 自然对流实验第82-84页
        3.2.3 PHENIX 反应堆主回路 ATHLET 建模第84-89页
        3.2.4 ATHLET 数值模拟结果分析第89-101页
    3.3 本章小结第101-102页
第四章 超临界水冷堆燃料性能验证实验回路安全分析第102-167页
    4.1 超临界水冷堆燃料性能验证实验简介第102-104页
    4.2 SCWR FQT 实验回路简介第104-117页
        4.2.1 实验段与压力管第104-113页
        4.2.2 主回路及其辅助系统第113-114页
        4.2.3 安全系统第114-117页
    4.3 SCWR FQT 实验回路的设计基准事故分析第117-166页
        4.3.1 LOCA 事故第117-140页
        4.3.2 主泵卡轴事故第140-142页
        4.3.3 实验回路断电事故第142-144页
        4.3.4 冷却剂流道堵塞事故第144-151页
        4.3.5 压力管内部构件破裂造成的冷却剂旁流事故第151-159页
        4.3.6 SCWR FQT 实验回路的余热排出第159-162页
        4.3.7 安全系统部分设计参数对燃料包壳温度峰值的影响第162-166页
    4.4 本章小结第166-167页
第五章 结论与展望第167-170页
    5.1 本文主要结论第167-168页
    5.2 论文创新点第168-169页
    5.3 未来工作展望第169-170页
参考文献第170-184页
致谢第184-185页
攻读学位期间发表的学术论文第185-186页

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