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 |