摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 核电厂严重事故介绍 | 第13-16页 |
1.1.1 严重事故现象 | 第13-14页 |
1.1.2 严重事故研究 | 第14-16页 |
1.2 MCCI 机理与研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 MCCI 机理介绍 | 第16-18页 |
1.2.2 国际上MCCI 研究现状 | 第18-22页 |
1.2.3 国内MCCI 研究状况 | 第22-23页 |
1.2.4 总结 | 第23-24页 |
1.3 本课题目的 | 第24-25页 |
第2章 MCCI 程序模型介绍 | 第25-29页 |
2.1 MCCI 程序模型介绍 | 第25-27页 |
2.1.1 MCCI 程序模型简介 | 第25-27页 |
2.1.2 不同程序模型的对比 | 第27页 |
2.2 本文MCCI 程序模型 | 第27-29页 |
第3章 严重事故序列下MCCI | 第29-43页 |
3.1 严重事故序列的选取 | 第29-30页 |
3.2 全厂断电始发的严重事故序列 | 第30-34页 |
3.2.1 全厂断电基本序列 | 第30-32页 |
3.2.2 全厂断电采取卸压策略 | 第32-34页 |
3.3 小破口始发的严重事故序列 | 第34-37页 |
3.3.1 小破口基本序列 | 第34-36页 |
3.3.2 小破口采取卸压策略 | 第36-37页 |
3.4 大破口始发的严重事故序列 | 第37-39页 |
3.4.1 主要事故进程描述 | 第37-38页 |
3.4.2 MCCI 相关的主要现象 | 第38-39页 |
3.5 严重事故序列下MCCI 总结 | 第39-43页 |
3.5.1 高压熔堆对比 | 第39-40页 |
3.5.2 低压熔堆对比 | 第40-41页 |
3.5.3 严重事故下MCCI 总结 | 第41-43页 |
第4章 熔池相关模型参数对MCCI 的影响 | 第43-64页 |
4.1 熔池与混凝土界面间热阻模型的影响 | 第44-51页 |
4.1.1 熔池与混凝土界面间热阻模型介绍 | 第44-45页 |
4.1.2 不同热阻模型下MCCI 现象对比 | 第45-48页 |
4.1.3 不同热阻模型的影响分析 | 第48-51页 |
4.2 熔池层结构模型的影响 | 第51-55页 |
4.2.1 熔池层结构模型介绍 | 第51-52页 |
4.2.2 不同熔池层结构模型下MCCI 现象对比 | 第52-54页 |
4.2.3 不同熔池层结构模型的影响分析 | 第54-55页 |
4.3 化学反应热的影响 | 第55-59页 |
4.3.1 混凝土分解的氧化物是否参与化学反应 | 第55-56页 |
4.3.2 是否参与化学反应对MCCI 的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 化学反应热的影响分析 | 第58-59页 |
4.4 混凝土消融温度的设定的影响 | 第59-62页 |
4.4.1 混凝土消融温度的设定 | 第59-60页 |
4.4.2 不同设定温度下MCCI 现象对比 | 第60-61页 |
4.4.3 混凝土消融温度的设定的影响分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 下封头失效相关参数对MCCI 的影响 | 第64-72页 |
5.1 下封头失效相关参数对MCCI 的影响 | 第64-67页 |
5.1.1 部分下封头失效相关参数介绍 | 第64-65页 |
5.1.2 不同参数下MCCI 现象对比 | 第65-67页 |
5.1.3 下封头失效相关参数的影响分析 | 第67页 |
5.2 高压熔堆下碎片份额分配对MCCI 的影响 | 第67-71页 |
5.2.1 碎片份额分配介绍 | 第67-68页 |
5.2.2 不同份额分配下MCCI 现象对比 | 第68-70页 |
5.2.3 碎片份额分配的影响分析 | 第70-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 湿堆腔对MCCI 的影响 | 第72-76页 |
6.1 湿堆腔介绍 | 第72-73页 |
6.2 湿堆腔对MCCI 的影响 | 第73-75页 |
6.2.1 干湿堆腔下MCCI 现象对比 | 第73-75页 |
6.2.2 湿堆腔对MCCI 的影响分析 | 第75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
第7章 总结与展望 | 第76-80页 |
7.1 本文总结 | 第76-79页 |
7.2 建议和展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85页 |