首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆安全与控制论文--反应堆安全论文

海洋条件下一体化反应堆自然循环流动特性仿真研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-17页
    1.3 本论文主要研究内容第17-20页
第2章 海洋条件下一体化反应堆数学物理模型第20-58页
    2.1 概述第20页
    2.2 数学物理模型第20-48页
        2.2.1 堆芯物理计算模型第20-21页
        2.2.2 两相流热工水力基本模型第21-27页
        2.2.3 板状燃料元件导热模型第27-30页
        2.2.4 OTSG传热管导热模型第30页
        2.2.5 流型判断模型第30-31页
        2.2.6 壁面传热模型第31-38页
        2.2.7 相间热和质量交换模型第38-39页
        2.2.8 流动阻力系数模型第39-43页
        2.2.9 离心泵模型第43-48页
    2.3 模型解法第48-52页
    2.4 程序计算流程和程序功能描述第52-57页
    2.5 本章小结第57-58页
第3章 海洋条件下一体化反应堆仿真建模第58-74页
    3.1 概述第58页
    3.2 SIMEXEC实时仿真平台第58-59页
        3.2.1 平台简介第58页
        3.2.2 平台上模型开发过程第58-59页
    3.3 仿真对象介绍第59-63页
    3.4 IP200建模第63-70页
        3.4.1 堆芯采用板状燃料元件建模第63-64页
        3.4.2 套管式直流蒸汽发生器建模第64-65页
        3.4.3 稳压器建模第65页
        3.4.4 控制系统建模第65-68页
        3.4.5 IP200控制体划分第68-70页
    3.5 堆芯物理程序和THEATRE耦合方法第70页
    3.6 摇摆坐标系建立第70-72页
        3.6.1 选定坐标轴第70-71页
        3.6.2 确定各控制体坐标第71-72页
    3.7 本章小结第72-74页
第4章 一体化反应堆功率运行仿真计算第74-100页
    4.1 概述第74页
    4.2 IP200稳态工况仿真计算第74-79页
        4.2.1 稳态计算结果第74-75页
        4.2.2 板状燃料元件仿真结果第75-76页
        4.2.3 OTSG仿真结果第76-79页
    4.3 IP200变工况运行仿真计算第79-85页
    4.4 IP200强迫循环转自然循环仿真计算第85-92页
        4.4.1 转换功率对过渡过程的影响第85-88页
        4.4.2 平均温度对过渡过程的影响第88-89页
        4.4.3 转动惯量和转矩对过渡过程的影响第89-90页
        4.4.4 主泵阻力对过渡过程的影响第90页
        4.4.5 操纵员干预对过渡过程的影响第90-91页
        4.4.6 转换策略对过渡过程的影响第91-92页
    4.5 IP200自然循环转强迫循环仿真计算第92-98页
        4.5.1 转换功率对过渡过程的影响第92-95页
        4.5.2 平均温度对过渡过程的影响第95页
        4.5.3 转动惯量和转矩对过渡过程的影响第95-96页
        4.5.4 主泵阻力对过渡过程的影响第96页
        4.5.5 操纵员干预对过渡过程的影响第96-97页
        4.5.6 转换策略对过渡过程的影响第97-98页
    4.6 本章小结第98-100页
第5章 海洋条件下一体化反应堆自然循环仿真计算第100-124页
    5.1 概述第100页
    5.2 摇摆条件对自然循环的影响第100-108页
        5.2.1 摇摆振幅对自然循环流动的影响第101-103页
        5.2.2 摇摆周期对自然循环流动的影响第103-105页
        5.2.3 摇摆对强迫循环转自然循环过渡的影响第105-106页
        5.2.4 摇摆对自然循环转强迫循环过渡的影响第106-108页
        5.2.5 结论第108页
    5.3 起伏条件对自然循环的影响第108-115页
        5.3.1 起伏振幅对自然循环能力的影响第109-110页
        5.3.2 起伏周期对自然循环能力的影响第110-111页
        5.3.3 起伏运动对强迫循环向自然循环过渡的影响第111-113页
        5.3.4 起伏运动对自然循环向强迫循环过渡的影响第113-114页
        5.3.5 结论第114-115页
    5.4 倾斜条件对自然循环的影响第115-123页
        5.4.1 倾斜角度对自然循环能力的影响第116-118页
        5.4.2 倾斜对强迫循环转自然循环的影响第118-120页
        5.4.3 倾斜对自然循环转强迫循环的影响第120-122页
        5.4.4 结论第122-123页
    5.5 本章小结第123-124页
结论第124-128页
参考文献第128-134页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第134-136页
致谢第136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:基于SiPM测量的表面污染仪的研制
下一篇:钢制安全壳外空气流道内的流动及传热特性研究