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压水堆超设计基准事故堆芯行为仿真研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 课题研究背景第13-14页
    1.2 超设计基准事故堆芯行为研究进展第14-21页
        1.2.1 堆芯行为实验研究第14-18页
        1.2.2 超设计基准事故分析程序研究动态第18-20页
        1.2.3 堆芯行为国内研究现状第20-21页
    1.3 课题研究的目的和意义第21-25页
        1.3.1 课题研究的目的意义第21-22页
        1.3.2 本文的主要工作第22-25页
第2章 超设计基准事故堆芯行为分析程序(SAP)第25-45页
    2.1 SAP的主要模型第25-38页
        2.1.1 堆芯能量产生模型第25-27页
        2.1.2 堆芯热量传输模型第27-32页
        2.1.3 堆芯材料氧化模型第32-33页
        2.1.4 堆芯材料共晶反应模型第33-34页
        2.1.5 堆芯材料重新定位模型第34-38页
    2.2 SAP的编写第38-42页
        2.2.1 SAP主程序的编写第38-39页
        2.2.2 主程序模块调用流程第39-40页
        2.2.3 公共变量的存储和传递第40-41页
        2.2.4 输入输出模块第41页
        2.2.5 接口模块第41-42页
        2.2.6 堆芯材料物性表格的开发第42页
    2.3 本章小结第42-45页
第3章 堆芯行为分析程序的验证第45-53页
    3.1 Ulchin-3&-4反应堆描述第45-46页
    3.2 始发事故工况选取第46页
    3.3 Ulchin-3&-4反应堆建模第46-48页
    3.4 TLFW触发超设计基准事故第48页
        3.4.1 事故假设第48页
        3.4.2 初始状态和事故序列第48页
    3.5 MELCOR 1.8.5对SAP的验证第48-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 SAP与RELAP5的耦合第53-63页
    4.1 反应堆瞬态计算程序耦合现状第53-54页
    4.2 RELAP5与SAP耦合第54-61页
        4.2.1 耦合方案第54-55页
        4.2.2 SAP启动与运行第55-57页
        4.2.3 变量交换第57-61页
        4.2.4 控制体质量和能量的更新和保存第61页
    4.3 本章小结第61-63页
第5章 SAP中锆合金包壳行为模型的完善第63-81页
    5.1 锆合金包壳高温蒸汽氧化行为第63-75页
        5.1.1 氧化动力学原理第63-66页
        5.1.2 氧化模型第66页
        5.1.3 氧化反应关系式第66-69页
        5.1.4 蒸汽供应量对模型的影响第69-70页
        5.1.5 氧化模型关系式的验证第70-75页
    5.2 锆合金包壳内侧氧化反应模型第75-77页
    5.3 锆合金包壳有效应力模型第77-79页
    5.4 本章小结第79-81页
第6章 SAP中堆芯材料熔化和共晶反应模型的改进第81-93页
    6.1 堆芯固体部件的熔化第81-83页
        6.1.1 单一材料的熔化第81页
        6.1.2 固体部件材料熔化第81-83页
    6.2 熔化锆合金对燃料和氧化层的熔化第83-85页
    6.3 堆芯材料的共晶反应第85-91页
        6.3.1 控制材料共晶反应第85-88页
        6.3.2 锆合金与不锈钢共晶反应第88-89页
        6.3.3 锆合金与因科镍的共晶反应第89-91页
    6.4 共晶材料的混合特性第91-92页
    6.5 本章小结第92-93页
第7章 秦山二期大破口始发超设计基准事故的仿真研究第93-109页
    7.1 秦山二期核电厂的建模第93-96页
    7.2 主回路冷管段大破口失水始发事故第96-101页
        7.2.1 事故初始工况及主要假设第96页
        7.2.2 始发事故序列描述第96-99页
        7.2.3 SAP的启动第99-101页
    7.3 超设计基准事故模拟结果分析第101-108页
        7.3.1 包壳应力分析第101-102页
        7.3.2 包壳氧化行为和共晶反应第102-104页
        7.3.3 堆芯部件的共晶失效和质量迁移第104-108页
    7.4 本章小结第108-109页
第8章 结论和研究展望第109-113页
    8.1 论文研究成果第109-110页
    8.2 论文创新点第110-111页
    8.3 研究展望第111-113页
参考文献第113-125页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第125-127页
致谢第127-129页
附录A 堆芯能量传输与氧化流程图第129-132页

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