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严重事故中下封头熔池传热计算模型研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-17页
第一章 绪论第17-28页
   ·研究背景第17-20页
     ·IVR策略介绍第18-19页
     ·下封头稳态熔池研究第19-20页
   ·国内外研究现状第20-26页
     ·国外IVR研究现状第20-25页
     ·国内IVR研究现状第25-26页
   ·论文的研究意义和主要研究内容第26-28页
     ·工作意义第26页
     ·主要研究内容第26-28页
第二章 集总参数分析模型研究第28-37页
   ·稳态熔池分层模型第28-29页
   ·热平衡方程第29-30页
   ·熔池传热分层计算第30-34页
     ·氧化池第30-31页
     ·金属层第31-33页
     ·金属层上部空间辐射传热模型第33-34页
   ·衰变热模型第34-35页
   ·临界热流密度模型第35页
   ·物性计算第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 集总参数分析程序介绍第37-49页
   ·程序简介第37页
   ·程序框架第37-39页
   ·程序模块结构第39-42页
     ·Mopol模块第39-40页
     ·Datas模块第40页
     ·Input模块第40页
     ·Initial模块第40页
     ·Poolcal模块第40-41页
     ·Sample模块第41页
     ·Pool模块第41页
     ·Pdf模块第41页
     ·Output模块第41-42页
   ·程序数据输入第42-43页
   ·程序数据输出第43-45页
     ·Output文件第44页
     ·Plot文件第44页
     ·Pdf文件第44页
     ·Cpd文件第44-45页
   ·AP1000 的基准题试算第45-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 电厂建模及事故序列选取第49-54页
   ·电厂建模第49-51页
     ·MAAP4 计算模型第49-51页
     ·稳态计算结果第51页
   ·事故序列选取第51-53页
   ·选定事故序列的计算结果第53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 四层熔池传热模型的研究第54-63页
   ·模型分析第54-56页
   ·四层熔池模型的传热计算第56-58页
     ·热平衡方程第56-57页
     ·熔池传热分层计算第57-58页
   ·选定事故序列的计算结果讨论第58-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 金属层上表面水层传热模型的研究第63-75页
   ·模型分析第63-65页
   ·金属层上表面水层模型的传热计算第65-69页
   ·选定事故序列的计算结果讨论第69-73页
   ·本章小结第73-75页
第七章 大功率先进压水堆熔池自然对流传热的研究第75-88页
   ·氧化池自然对流传热模型的研究第75-79页
   ·选定事故序列的计算结果讨论第79-87页
     ·事故序列选取第79-80页
     ·不同氧化池自然对流传热模型的影响第80-81页
     ·大功率先进堆IVR-ERVC有效性评价第81-83页
     ·金属层热聚集效应的影响第83-84页
     ·金属层上表面水层传热模型的研究第84-85页
     ·多层熔池结构模型的研究第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第八章 总结与展望第88-90页
   ·论文总结第88-89页
   ·创新点说明第89页
   ·研究展望第89-90页
参考文献第90-93页
致谢第93-95页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第95页

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