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IP200的堆芯物理特性分析

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·小型堆的发展现状与意义第10-11页
   ·板型燃料元件的应用现状第11-15页
   ·论文研究意义第15页
   ·本文主要工作第15-18页
第2章 堆芯物理计算程序 HELIOS-1.11第18-30页
   ·HEILOS 程序介绍第18-20页
   ·HELIOS 的输运计算过程第20-24页
     ·离散化处理第20-21页
     ·CCCP 方法第21-22页
     ·群间迭代第22-24页
   ·HELIOS 的程序验证第24-29页
     ·模型介绍第24-25页
     ·计算条件第25-26页
     ·无限增殖系数的计算第26-28页
     ·核密度的计算第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 IP200 组件稳态物理特性分析第30-46页
   ·IP200 的堆芯及组件初步设计第30-34页
     ·物理设计准则及设计要求第31页
     ·几何模型建立第31-32页
     ·燃料富集度的选取第32-34页
   ·组件初步设计计算结果第34-35页
     ·组件径向功率分布结果第34-35页
     ·温度系数的计算第35页
   ·组件内反应性控制的设计方案第35-45页
     ·可燃毒物设计方案第36-44页
     ·控制棒设计方案第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 IP200 堆芯稳态物理特性分析第46-69页
   ·堆芯初步设计的稳态计算第46-49页
   ·堆芯可燃毒物设计方案第49-60页
     ·含钆可燃毒物的布置方案第49-53页
     ·含铒可燃毒物的布置方案第53-57页
     ·可燃毒物的混合布置方案第57-60页
   ·堆芯设计方案的合理性分析第60-66页
     ·设计方案下的临界硼浓度第60-61页
     ·硼浓度对慢化剂温度系数的影响第61-63页
     ·控制棒计算及停堆分析第63-64页
     ·温度限值第64-66页
   ·本章小结第66-69页
结论第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-77页
致谢第77页

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