首页--工业技术论文--原子能技术论文--各种核反应堆、核电厂论文--核反应堆:按冷却剂分论文--普通水冷却反应堆(轻水堆)论文

压水堆物理—热工多尺度耦合计算研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-18页
        1.2.1 堆芯物理-热工水力耦合第11-16页
        1.2.2 热工水力多尺度耦合第16-18页
    1.3 本文主要工作第18-20页
第2章 耦合程序总体设计方案第20-30页
    2.1 模块化耦合系统设计方案第20-22页
    2.2 精细化物理热工耦合计算设计方案第22-23页
    2.3 耦合程序数学模型第23-29页
        2.3.1 THEATRe~(TM)程序模型第23-24页
        2.3.2 COBRA程序模型第24-27页
        2.3.3 REMARK程序模型第27-28页
        2.3.4 三维中子输运模型第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 主冷却剂系统耦合程序开发第30-60页
    3.1 主冷却剂系统多尺度耦合程序开发第30-45页
        3.1.1 秦山Ⅰ期核电厂参数第30-33页
        3.1.2 仿真模型建立第33-39页
        3.1.3 堆芯物理热工耦合仿真程序开发第39-43页
        3.1.4 多尺度耦合仿真程序开发第43-45页
    3.2 主冷却剂系统多尺度耦合程序计算结果第45-57页
        3.2.1 堆芯物理热工耦合计算结果第45-50页
        3.2.2 主冷却剂系统耦合程序计算结果第50-57页
    3.3 本章小结第57-60页
第4章 精细化物理-热工耦合程序开发第60-72页
    4.1 典型燃料组件的精细化物理热工耦合程序开发第60-67页
        4.1.1 精细化耦合程序网格映射研究第60-62页
        4.1.2 精细化物理-热工程序耦合方案第62-65页
        4.1.3 3×3PWR燃料组件模型第65页
        4.1.4 秦山1期燃料组件模型第65-67页
    4.2 精细化物理热工耦合程序计算结果第67-71页
        4.2.1 3×3PWR燃料组件耦合计算结果第67-68页
        4.2.2 秦山1期燃料组件耦合计算结果第68-71页
    4.3 本章小结第71-72页
结论第72-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第78-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:低速双燃料发动机性能预测及仿真分析
下一篇:模块化多电平换流器电容电压均衡控制及优化研究