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中国聚变工程实验堆氦冷固态包层结构设计与热工水力分析研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-34页
   ·聚变堆包层研究背景第14-20页
     ·聚变堆包层的作用与分类第14-15页
     ·国际热核聚变实验堆ITER与实验包层模块计划第15-18页
     ·中国聚变工程实验堆CFETR及其包层设计要求第18-20页
   ·聚变堆固态包层研究现状第20-31页
     ·ITER固态实验包层模块第20-29页
     ·CFETR固态增殖剂包层第29-31页
   ·论文研究内容与意义第31-34页
第二章 包层结构设计第34-50页
   ·设计原则与要求第34-36页
     ·设计原则第34-35页
     ·设计要求第35-36页
       ·结构要求第35页
       ·热工水力学要求第35页
       ·中子学要求第35-36页
   ·材料选取第36-38页
     ·结构材料第36页
     ·氚增殖剂第36-37页
     ·中子倍增剂第37页
     ·第一壁保护层第37-38页
   ·设计描述第38-48页
     ·堆内包层布置方案第38-39页
     ·包层基本结构第39-41页
     ·主要部件第41-48页
       ·第一壁第41-42页
       ·盖板第42-43页
       ·加强板第43-44页
       ·增殖剂单元第44-46页
       ·背板第46-48页
   ·包层结构TBR性能评估第48页
   ·小结第48-50页
第三章 包层热工水力学分析第50-60页
   ·包层热源第50-52页
   ·氦气物性参数第52页
   ·氦气流动方案第52-55页
   ·氦气质量流率分析第55-56页
   ·氦气温度分析第56-57页
   ·氦气压降分析第57-59页
   ·小结第59-60页
第四章 包层热分析第60-76页
   ·材料温度限制第60页
   ·材料物性参数第60-61页
   ·计算模型第61-63页
   ·载荷与边界条件第63-64页
   ·热分析结果第64-70页
     ·第一壁平均表而热流载荷第64-69页
     ·第一壁最大表面热流载荷第69-70页
   ·氦气流量对包层温度的影响分析第70-73页
   ·功率分布对包层温度的影响分析第73-75页
   ·小结第75-76页
第五章 氦气联箱流量分配分析第76-102页
   ·分析目的与方法第76-78页
     ·分析目的第76-77页
     ·分析方法第77-78页
   ·计算模型第78-83页
   ·边界条件与计算方法第83-84页
     ·边界条件第83页
     ·计算方法第83-84页
   ·流量分配分析结果与优化第84-93页
     ·第一层氦气联箱第84-85页
     ·第二层氦气联箱第85-89页
     ·第三层氦气联箱第89-93页
   ·联箱内氦气压降评估与优化第93-95页
   ·联箱壁面热性能评估第95-100页
   ·小结第100-102页
第六章 包层热-机械分析第102-126页
   ·性能评价规则第102-104页
     ·应力的定义与分类第102-103页
     ·应力的评定规则第103-104页
   ·材料性能参数第104页
   ·计算模型第104-106页
   ·载荷与边界条件第106-107页
   ·分析结果第107-117页
     ·正常运行工况第107-114页
     ·盒内超压事故第114-117页
   ·包层结构优化第117-125页
     ·加固盖板第117-121页
     ·加厚冷却板第121-125页
   ·小结第125-126页
第七章 总结与展望第126-130页
   ·总结第126-127页
   ·特色与创新第127页
   ·展望第127-130页
参考文献第130-136页
致谢第136-138页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第138-140页

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