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AP1000反应堆压力容器三维有限元分析及材料优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-12页
    1.2 国外研究状况第12-15页
    1.3 国内的研究情况第15-16页
    1.4 本论文研究的意义第16-17页
第2章 RPV力学分析第17-40页
    2.1 反应堆压力容器的结构第17-18页
    2.2 材料力学的假设第18-21页
    2.3 封头处的面内内力与应变的关系第21-24页
    2.4 RPV筒体受力分析第24-28页
        2.4.1 断裂力学有限元方法第25-27页
        2.4.2 PTS方法来分析RPV内层的力学性能第27-28页
    2.5 反应堆压力容器的三维有限元分析第28-38页
        2.5.1 对AP1000反应堆压力容器、部件模拟第29-31页
        2.5.2 换热边界条件第31-33页
        2.5.3 对RPV筒体的的建模第33-37页
        2.5.4 结果分析第37-38页
    2.6 上封头和筒体密封性能的研究优化第38-40页
        2.6.1 顶盖法兰锥端结构影响第38-39页
        2.6.2 密封面结构形式影响第39-40页
第3章 反应堆压力容器在辐射照射情况下的老化和影响因素第40-46页
    3.1 反应堆压力容器老化原理第40-42页
    3.2 RPV材料性能在辐射中的变化第42页
    3.3 影响反应堆压力容器辐照效应的主要因素第42-46页
        3.3.1 快中子积分通量第43页
        3.3.2 化学成分的影响第43-44页
        3.3.3 合金杂质元素的影响第44-46页
第4章 压力容器中子辐照损伤分析第46-52页
    4.1 反应堆压力容器内壁层快中子通量的计算第46-47页
    4.2 实验方法研究第47-52页
        4.2.1 实验材料第47-48页
        4.2.2 试验方法研究第48页
        4.2.3 辐射脆化性能第48-49页
        4.2.4 辐照后退火第49页
        4.2.5 辐照前试样的示波冲击研究第49-50页
        4.2.6 结果分析第50-52页
第5章 结论第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-56页
攻读学位期间取得学术成果第56页

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