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紧密栅内燃料棒周向传热不均匀性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 背景介绍第12-17页
        1.1.1 紧密栅的主要特性第12-16页
        1.1.2 传统燃料棒模型的局限性第16-17页
    1.2 应用紧密栅的反应堆堆型简介第17-21页
        1.2.1 液态金属堆第17-19页
        1.2.2 先进水冷堆第19-21页
    1.3 研究现状第21-29页
        1.3.1 理论与数值研究第21-24页
        1.3.2 实验研究第24-29页
    1.4 主要内容及研究方法第29-30页
    1.5 目标及提纲第30-32页
第二章 程序工具介绍第32-44页
    2.1 子通道程序第32-37页
        2.1.1 基本方程和程序流程第33-34页
        2.1.2 基本经验关系式第34-37页
    2.2 子通道程序的燃料模型第37-38页
    2.3 CFD程序第38-43页
        2.3.1 基本方程第38-40页
        2.3.2 湍流模型简介第40-42页
        2.3.3 紧密栅CFD模拟的特点第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 非均匀传热模型第44-92页
    3.1 理论基础第44-68页
        3.1.1 基本假设与控制方程第44-47页
        3.1.2 常系数模型假设下棒束内温度场分布的解析解第47-60页
        3.1.3 普朗特混合长度模型下的数值结果及讨论第60-66页
        3.1.4 无量纲因子及经验关系式的推导第66-68页
    3.2 CFD计算第68-85页
        3.2.1 计算模型第68-69页
        3.2.2 网格敏感性分析及验证第69-72页
        3.2.3 中心子通道结果及讨论第72-81页
        3.2.4 其它类型子通道第81-85页
    3.3 经验关系式的拟合及适用范围第85-91页
        3.3.1 常物性的情况第85-88页
        3.3.2 物性变化的影响第88-91页
    3.4 本章小结第91-92页
第四章 子通道程序的三维燃料模型第92-105页
    4.1 控制方程与边界条件第92-94页
    4.2 数值方法第94-96页
    4.3 程序流程第96-97页
    4.4 程序校验第97-101页
        4.4.1 单通道算例第98-99页
        4.4.2 3×3 棒束算例第99-101页
    4.5 实验验证第101-104页
    4.6 本章小结第104-105页
第五章 三维燃料模型的应用第105-127页
    5.1 超临界水堆第105-125页
        5.1.1 计算模型第105-108页
        5.1.2 SCWR-M快谱区组件子通道分析第108-117页
        5.1.3 SCWR-M慢谱区组件子通道分析第117-120页
        5.1.4 SCWR-FQT项目及实验段简介[90-92]第120-122页
        5.1.5 SCWR-FQT流动阻塞工况计算第122-125页
    5.2 液态金属堆第125-126页
    5.3 本章小结第126-127页
第六章 结论第127-130页
    6.1 主要内容第127页
    6.2 主要结论第127-128页
    6.3 创新点及展望第128-130页
参考文献第130-136页
符号与标记第136-138页
致谢第138-139页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第139-140页

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