首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆部件及其设计、制造论文--反应堆本体论文

SCMR堆芯增殖问题研究

中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 第四代反应堆的介绍第9-10页
    1.2 SCWR 的介绍第10页
    1.3 混合能谱 SCWR 的特点第10-13页
    1.4 混合能谱 SCWR 国内外研究现状第13-15页
    1.5 论文主要研究的工作第15-17页
第二章 SCMR 设计应用程序简介第17-22页
    2.1 引言第17页
    2.2 蒙特卡罗方法与 MCNP 程序第17-19页
        2.2.1 蒙特卡罗方法第17页
        2.2.2 MCNP 程序概述第17-18页
        2.2.3 MCNP 的特点与应用第18页
        2.2.4 中子输运的蒙卡计算第18-19页
    2.3 NJOY 截面加工程序第19-20页
    2.4 基于 IAPWS-IF97 的水物性计算程序第20-22页
第三章 包壳材料对 SCMR 堆芯参数的影响研究第22-28页
    3.1 引言第22页
    3.2 SCMR 候选材料第22-23页
    3.3 SCMR 堆芯物理模型第23-24页
    3.4 计算结果与分析第24-27页
        3.4.1 不同包壳材料对剩余反应性的影响第24-25页
        3.4.2 不同包壳材料对缓发中子份额的影响第25-26页
        3.4.3 不同包壳材料对空泡反应性系数的影响第26-27页
    3.5 小结第27-28页
第四章 SCMR 堆芯特性研究第28-34页
    4.1 引言第28页
    4.2 SCMR 堆芯中子通量分布第28-31页
        4.2.1 SCMR 堆芯径向中子通量分布第28-29页
        4.2.2 SCMR 堆芯轴向中子通量分布第29-31页
    4.3 SCMR 堆芯能谱计算第31-33页
        4.3.1 SCMR 堆芯能谱分析第31-32页
        4.3.2 SCMR 热谱区组件能谱计算第32页
        4.3.3 SCMR 快谱区组件能谱分析第32-33页
    4.4 小结第33-34页
第五章 SCMR 堆芯增殖问题的研究第34-42页
    5.1 引言第34页
    5.2 增殖原理第34-35页
    5.3 SCMR 热谱区组件的增殖研究第35-37页
        5.3.1 3 ×3 水洞布置第35页
        5.3.2 4 ×4 水洞布置第35-36页
        5.3.3 5 ×5 水洞布置第36-37页
    5.4 SCMR 快谱区组件增殖研究第37-40页
        5.4.1 降低增殖层燃料富集度第37-38页
        5.4.2 混合铀基和钍基作为增殖材料的新增殖方案第38页
        5.4.3 增加燃料棒的分层第38-39页
        5.4.4 增加燃料棒中增殖层的厚度第39-40页
    5.5 SCMR 堆芯增殖比计算第40页
    5.6 小结第40-42页
第六章 SCMR 快谱区空泡反应性研究第42-47页
    6.1 引言第42页
    6.2 SCMR 快谱区正的空泡反应性系数第42-43页
    6.3 降低正空泡反应性系数的方法第43页
    6.4 SCMR 三流道模型的建立第43-45页
    6.5 计算结果与分析第45页
        6.5.1 SCMR 空泡反应性系数第45页
        6.5.2 SCMR 转换比计算第45页
    6.6 小 结第45-47页
第七章 总结与展望第47-48页
    7.1 总结第47页
    7.2 展望第47-48页
参考文献第48-51页
攻读学位期间论文发表目录第51页

论文共51页,点击 下载论文
上一篇:广西沿海及邻近海区拟穴青蟹群体遗传多样性分析
下一篇:实验红鲫对苯酚富集及微卫星标记预警的实验研究