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压水堆严重事故堆内熔融物滞留仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 课题的背景与意义第11-12页
    1.2 国外研究现状第12-24页
        1.2.1 下封头对热载荷和机械载荷的承载能力第12-14页
        1.2.2 熔池构型、传热特性和RPV外壁面CHF研究第14-21页
        1.2.3 压力容器-绝热层间隙流道内冷却剂的两相流动第21-23页
        1.2.4 压力容器-绝热层间隙流道内两相流动的不稳定性第23-24页
    1.3 国内研究现状第24-26页
        1.3.1 综述研究与模拟计算第24-25页
        1.3.2 程序开发第25-26页
        1.3.3 实验研究第26页
    1.4 调研总结与本文工作内容第26-29页
第2章 ERVC系统自然循环能力与不稳定性研究第29-43页
    2.1 ERVC系统运行流程介绍第29页
    2.2 用RELAP5程序建立ERVC系统模型第29-31页
        2.2.1 ERVC系统模型的建立第29-31页
        2.2.2 热负荷的选取第31页
        2.2.3 结构参数的选取第31页
    2.3 RELAP5程序对ERVC系统的适用性第31-33页
    2.4 ERVC系统自然循环能力分析第33-34页
    2.5 敏感性分析第34-39页
    2.6 不稳定性边界第39-41页
    2.7 本章小结第41-43页
第3章 典型严重事故序列下IVR-ERVC研究第43-105页
    3.1 模型的建立第43-47页
        3.1.1 模型概述第43-44页
        3.1.2 模型节点划分第44-46页
        3.1.3 系统参数、事故序列和控制逻辑第46-47页
    3.2 事故假定和对比验证第47-54页
        3.2.1 事故假定第47-48页
        3.2.2 主要动作的时序对比验证第48-54页
            3.2.2.1 一回路压力第50-51页
            3.2.2.2 CMT水位以及平衡管线分析第51-52页
            3.2.2.3 稳压器水位第52-53页
            3.2.3.4 破口流量第53-54页
    3.3 堆芯熔化进程与IVR-ERVC分析第54-104页
        3.3.1 RELAP5、SCDAP和COUPLE程序的关系第54-55页
        3.3.2 与熔池相关的SCDAP部分参量输入第55-57页
        3.3.3 用SCDAP程序分析的严重事故主要过程第57-59页
            3.3.3.1 包壳及燃料变形与损毁第58页
            3.3.3.2 燃料棒熔化及再定位第58-59页
            3.3.3.3 支撑格架的影响第59页
            3.3.3.4 熔池和下封头行为第59页
        3.3.4 不同事故序列下堆芯熔化进程、熔池与下封头行为分析第59-104页
            3.3.4.1 冷段剪切断裂LOCA第60-75页
            3.3.4.2 直接注入管道剪切断裂第75-86页
            3.3.4.3 5.08cm冷段SLOCA第86-96页
            3.3.4.4 25.4cm冷段MLOCA第96-104页
    3.4 本章小结第104-105页
第4章 ERVC系统三维仿真研究第105-113页
    4.1 系统建模与研究方法第105-108页
        4.1.1 RELAP5的拟三维节点划分第105-107页
        4.1.2 RELAP5-3D的三维节点划分第107-108页
        4.1.3 研究方法第108页
    4.2 计算结果与比较第108-112页
        4.2.1 以AP1000设计参数为基础的计算结果的比较第108-109页
        4.2.2 主要参数的影响与比较第109-112页
            4.2.2.1 进口面积的影响第109-110页
            4.2.2.2 流道直径的影响第110-111页
            4.2.2.3 进口过冷度第111-112页
    4.3 本章小结第112-113页
第5章 ERVC下封头外侧对流换热公式对比研究第113-125页
    5.1 程序基本思想第113页
    5.2 下封头及其相关部分模型第113-121页
        5.2.1 碎片床向下封头和贯穿件、贯穿件向下封头导热模型第114-115页
        5.2.2 下封头导热模型第115-116页
        5.2.3 碎片床向下腔室流体的对流换热模型第116-117页
        5.2.4 下封头外表面向堆腔的对流换热模型第117-118页
        5.2.5 下封头向RPV-绝热层间隙流道内冷却剂的对流换热模型第118-120页
            5.2.5.1 公式一第118-119页
            5.2.5.1 公式二第119-120页
            5.2.5.2 公式三第120页
            5.2.5.3 公式四第120页
        5.2.6 下封头失效判断模型第120-121页
    5.3 计算ERVC过程的模块LHC流程图第121-122页
    5.4 程序结果对比与验证第122-124页
        5.4.1 节点划分第122页
        5.4.2 计算结果与分析第122-124页
    5.5 本章小结第124-125页
结论第125-127页
参考文献第127-139页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第139-141页
致谢第141页

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