中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
符号说明 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 轴向流中圆柱结构流致振动研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 燃料元件流致振动研究现状 | 第14-19页 |
1.2.3 目前研究存在的不足 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容及研究目标 | 第20-21页 |
2 流致振动的基本理论 | 第21-27页 |
2.1 流致振动的诱发机理 | 第21-22页 |
2.2 流固耦合的坐标描述 | 第22-23页 |
2.3 流固耦合的分类 | 第23页 |
2.4 流固耦合的基本原理 | 第23-24页 |
2.5 单双向耦合的原理 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
3 数值分析理论 | 第27-31页 |
3.1 流固耦合计算简介 | 第27-29页 |
3.1.1 ANSYS+CFX方法 | 第27-28页 |
3.1.2 ANSYS+FLUENT方法 | 第28-29页 |
3.2 控制方程 | 第29页 |
3.2.1 流体域控制方程 | 第29页 |
3.2.2 固体域控制方程 | 第29页 |
3.2.3 流固耦合界面控制方程 | 第29页 |
3.3 本章小结 | 第29-31页 |
4 模态分析 | 第31-43页 |
4.1 干湿模态分析理论 | 第31-32页 |
4.2 数值方法验证 | 第32-33页 |
4.3 计算几何模型 | 第33页 |
4.4 网格构建以及敏感性分析 | 第33-36页 |
4.5 边界条件以及材料物性 | 第36页 |
4.6 干湿模态结果分析 | 第36-42页 |
4.6.1 振动频率 | 第36-38页 |
4.6.2 湍流强度 | 第38页 |
4.6.3 干湿模态对比 | 第38-39页 |
4.6.4 振型特征 | 第39-41页 |
4.6.5 最大弹性应变 | 第41-42页 |
4.7 本章小结 | 第42-43页 |
5 单根燃料棒流致振动特性 | 第43-61页 |
5.1 数值方法的验证 | 第43-44页 |
5.2 几何模型 | 第44-46页 |
5.2.1 单根带绕丝燃料棒 | 第44-45页 |
5.2.2 单根带定位格架燃料棒 | 第45-46页 |
5.3 网格划分及敏感性分析 | 第46-48页 |
5.3.1 单根带绕丝燃料棒 | 第46-47页 |
5.3.2 单根带定位格架燃料棒 | 第47页 |
5.3.3 网格敏感性分析 | 第47-48页 |
5.4 边界条件 | 第48-49页 |
5.5 单根棒不同定位方式流致振动影响因素 | 第49-55页 |
5.5.1 入口流速对振动的影响 | 第49-51页 |
5.5.2 作用力波动对振动的影响 | 第51-52页 |
5.5.3 壁面剪切力对振动的影响 | 第52-53页 |
5.5.4 湍流动能对振动的影响 | 第53-54页 |
5.5.5 应力与振动位移关系 | 第54-55页 |
5.6 单根棒不同定位方式流致振动响应特性 | 第55-60页 |
5.6.1 中心位置振动特性 | 第55-57页 |
5.6.2 基于频谱分析,研究不同定位方式流致振动响应特性 | 第57-59页 |
5.6.3 基于统计学分析,研究不同定位方式流致振动动态响应特性 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
6 5×5带定位格架棒束流致振动特性 | 第61-77页 |
6.1 几何模型 | 第61-62页 |
6.2 网格构建及敏感性分析 | 第62-63页 |
6.3 边界条件以及材料物性 | 第63-64页 |
6.4 带格架与不带格架棒束流致振动分析 | 第64-75页 |
6.4.1 不同棒振动位移 | 第64-66页 |
6.4.2 径向对应点压力变化 | 第66-69页 |
6.4.3 轴向不同位置振动特性 | 第69-72页 |
6.4.4 振动对流场的影响 | 第72页 |
6.4.5 影响燃料棒束结构振动的主要因素 | 第72-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-77页 |
7 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
7.2.1 疲劳寿命的分析 | 第77-78页 |
7.2.2 微动磨损模型的建立 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录 | 第87页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第87页 |
B.作者在攻读学位期间参与的科研项目目录 | 第87页 |