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浮力作用下液态金属包层内磁流体流动与传热特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 能源与核聚变第10-11页
    1.2 聚变堆包层第11-16页
    1.3 磁流体动力学(MHD)及程序研究现状第16-21页
    1.4 液态包层MHD浮力效应研究历史及现状第21-24页
    1.5 主要内容与结构第24-25页
第二章 液态金属包层MHD模型及程序验证第25-50页
    2.1 液态金属MHD物理模型第25-28页
        2.1.1 MHD控制方程第25-27页
        2.1.2 液态金属包层MHD流动传热特征第27-28页
    2.2 液态金属MHD计算模型第28-35页
        2.2.1 流场求解算法第28-29页
        2.2.2 电场求解算法第29-30页
        2.2.3 MHD湍流模型第30-35页
    2.3 MTC-OPENFOAM程序研发及验证第35-48页
        2.3.1 MTC-OpenFOAM程序研发第36-38页
        2.3.2 充分发展管道层流验证第38-39页
        2.3.3 三维稳态层流验证第39-42页
        2.3.4 MHD浮力驱动流验证第42-45页
        2.3.5 MHD湍流验证第45-48页
    2.4 小结第48-50页
第三章 液态包层典型流道MHD浮力效应参数敏感性分析第50-68页
    3.1 液态包层典型设计及特征第50-53页
        3.1.1 ITER及DEMO液态包层典型设计第50-52页
        3.1.2 液态包层热工水力学量纲分析第52-53页
    3.2 液态包层浮力效应关键参数敏感性分析第53-66页
        3.2.1 中子体积热密度对浮力效应影响第55-58页
        3.2.2 FCI绝热性能对浮力效应及高温出口影响第58-61页
        3.2.3 流体流向对浮力效应影响第61-63页
        3.2.4 FCI导电性能对浮力效应及MHD压降影响第63-66页
    3.3 小结第66-68页
第四章 浮力作用下DFLL TBM流动传热特性分析第68-87页
    4.1 液态实验包层DFLL TBM简介第68-71页
        4.1.1 基本概念第68-69页
        4.1.2 结构设计及冷却方案第69-71页
    4.2 单冷模式SLL TBM流动传热分析第71-76页
        4.2.1 SLL TBM分析模型简化第71-73页
        4.2.2 SLL TBM流动传热分析第73-76页
    4.3 双冷模式DLL TBM流动传热分析第76-81页
        4.3.1 DLL TBM分析模型简化第76页
        4.3.2 DLL TBM流动传热分析第76-81页
    4.4 双冷模式DLL TBM设计优化第81-84页
        4.4.1 DLL TBM优化模型第81-82页
        4.4.2 DLL TBM优化模型流动传热分析第82-84页
    4.5 小结第84-87页
第五章 总结与展望第87-92页
    5.1 工作总结第87-89页
    5.2 本文创新点第89-90页
    5.3 未来展望第90-92页
参考文献第92-100页
在读期间发表的论文及专利信息第100-101页
在读期间参与的项目第101-102页
致谢第102页

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