摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 核聚变能简介 | 第13-18页 |
1.1.1 核聚变 | 第13-15页 |
1.1.2 氚增殖 | 第15-16页 |
1.1.3 氚增殖包层 | 第16-18页 |
1.2 固态氚增殖包层发展概况 | 第18-23页 |
1.2.1 早期块状增殖剂包层概念 | 第18-21页 |
1.2.2 球床增殖剂填充包层概念 | 第21-23页 |
1.3 氚增殖球床关键性能研究现状 | 第23-33页 |
1.3.1 球床孔隙分布及气体流动特征 | 第24-27页 |
1.3.2 Li_4SiO_4球床结构与力学行为研究 | 第27-30页 |
1.3.3 Li_4SiO_4球床热力耦合行为研究 | 第30-33页 |
1.4 小结 | 第33-35页 |
第二章 球床模拟与实验研究方法基本原理 | 第35-45页 |
2.1 载气流动与结构力学模拟方法 | 第35-40页 |
2.1.1 计算流体力学 | 第35-37页 |
2.1.2 离散单元法 | 第37-40页 |
2.2 热-力行为实验研究方法 | 第40-44页 |
2.2.1 稳态热流法测量导热系数 | 第40-42页 |
2.2.2 单向压缩力学性能测试 | 第42-44页 |
2.3 小结 | 第44-45页 |
第三章 球床间隙内气体流动特性模拟 | 第45-63页 |
3.1 DEM-CFD流体计算方法 | 第45-50页 |
3.1.1 球床离散元模型建立 | 第45-47页 |
3.1.2 几何处理及网格划分 | 第47-48页 |
3.1.3 孔隙率分布及有效性验证 | 第48-50页 |
3.1.4 边界条件及模拟参数 | 第50页 |
3.2 球床孔隙内吹扫氦气流动特性 | 第50-55页 |
3.2.1 氦气流动速度场分布 | 第50-53页 |
3.2.2 氦气流动阻力压降模型 | 第53-55页 |
3.3 氚-氦组分混合输运效率分析 | 第55-58页 |
3.4 球床内近壁面漏流分析 | 第58-62页 |
3.4.1 球床孔隙率及粘性阻力模型 | 第58-60页 |
3.4.2 无量纲尺寸与流速及流量分布 | 第60-62页 |
3.5 小结 | 第62-63页 |
第四章 球床结构填充与力学行为模拟 | 第63-85页 |
4.1 球床结构与力学模拟研究方法 | 第63-68页 |
4.1.1 计算模型及样品介绍 | 第63-65页 |
4.1.2 计算流程及原理介绍 | 第65-68页 |
4.2 球床静态填充接触力学特性 | 第68-69页 |
4.3 无颗粒破损时球床动态力学行为响应 | 第69-78页 |
4.3.1 Li_4SiO_4球床定应变循环力学测试 | 第69-71页 |
4.3.2 Li_4SiO_4球床定应力循环力学测试 | 第71-73页 |
4.3.3 材料属性对球床结构及力学行为的影响 | 第73-78页 |
4.4 破损条件下球床动态力学行为响应 | 第78-83页 |
4.4.1 颗粒均匀粉化力学模拟 | 第78-80页 |
4.4.2 颗粒随机破碎力学模拟 | 第80-83页 |
4.5 小结 | 第83-85页 |
第五章 Li_4SiO_4球床热力行为演变实验研究 | 第85-103页 |
5.1 实验平台及方案设计 | 第85-93页 |
5.1.1 实验平台研制 | 第85-91页 |
5.1.2 实验方案设计 | 第91-93页 |
5.2 循环压缩结构力学特性 | 第93-96页 |
5.2.1 常温循环加载密实 | 第93-94页 |
5.2.2 高温循环加载蠕变 | 第94-95页 |
5.2.3 高温定压伺服蠕变 | 第95-96页 |
5.3 球床等效导热系数测量 | 第96-98页 |
5.4 颗粒微观形貌特征变化 | 第98-101页 |
5.5 小结 | 第101-103页 |
第六章 总结与展望 | 第103-106页 |
6.1 主要结论 | 第103-104页 |
6.2 特色与创新之处 | 第104-105页 |
6.3 工作展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-116页 |
附录1 单一粒径球床孔隙率震荡分布模型 | 第116-117页 |
附录2 单一粒径球床孔隙率指数分布模型 | 第117-118页 |
附录3 多孔介质球床孔隙率及阻力系数UDF | 第118-120页 |
附录4 部分PFC程序代码 | 第120-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
在读期间发表的学术成果 | 第127-128页 |
在读期间参加的学术会议 | 第128-129页 |
在读期间获得的荣誉奖励 | 第129页 |