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事故工况下对熔盐堆的耦合动力学分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第6-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·研究背景第10-11页
   ·核反应堆的研究进展第11-13页
   ·熔盐反应堆(MSR)的研究进展第13-15页
   ·核反应堆事故分析的意义第15-19页
   ·本文主要内容及创新点第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第二章 主要研究方法第21-28页
   ·引言第21页
   ·熔盐反应堆(MSR)的系统描述第21-22页
   ·常用方法介绍第22-25页
     ·CFD 方法简介第22-24页
     ·蒙特卡罗方法(MC)简介第24-25页
   ·本文研究方法及实验手段第25-26页
   ·本章小结第26-28页
第三章 堆芯几何模型和数学模型的建立第28-36页
   ·引言第28页
   ·几何模型第28-29页
   ·数学模型第29-31页
     ·流体和传热模型第29-30页
     ·堆芯中子学模型第30-31页
   ·堆芯功率的分布及其影响因素第31-32页
   ·边界和初始条件的设定第32-33页
     ·流体和传热第32页
     ·中子通量和缓发中子先驱核第32-33页
   ·材料特性第33-34页
   ·COMSOL 计算结果验证第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 稳态及事故工况下对熔盐堆的耦合动力学分析第36-56页
   ·引言第36页
   ·稳态工况下的计算结果分析第36-41页
     ·稳态工况下 FLUENT 模拟的计算结果分析第36-38页
     ·稳态工况下 COMSOL Multiphysics 模拟的计算结果分析第38-41页
   ·瞬态事故工况下的计算结果分析第41-54页
     ·熔盐流速减小时的计算结果分析第41-45页
     ·熔盐流速增大时的计算结果分析第45-49页
     ·控制棒弹开时的计算结果分析第49-51页
     ·控制棒掉落时的计算结果分析第51-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 结论第56-59页
   ·引言第56页
   ·全文总结第56-57页
   ·全文展望第57-59页
参考文献第59-66页
致谢第66-67页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第67-68页
附录第68-70页
 用 COMSOL Multiphysics 建立模型的过程第68-69页
 计算模拟中所需公式第69-70页

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