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非能动安全壳冷却系统热工水力数值方法研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 非能动安全壳热工水力国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 实验研究第13-14页
        1.2.2 计算机程序研究第14-16页
    1.3 耦合传热数值方法的国内外研究现状第16-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-18页
第2章 耦合对流换热分区求解收敛特性分析第18-26页
    2.1 数值方法分析第18-20页
        2.1.1 方法描述第18-19页
        2.1.2 收敛特性分析第19-20页
    2.2 数值方法验证第20-24页
        2.2.1 物理模型第20-21页
        2.2.2 结果分析及讨论第21-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 分区求解的实现方式第26-50页
    3.1 分区求解在ANSYS FLUENT中的实现方法第26-27页
        3.1.1 分区求解的过程第26页
        3.1.2 分区求解在FLUENT中实现过程中需注意事项第26-27页
    3.2 建立计算模型第27-35页
        3.2.1 几何模型第28页
        3.2.2 网格划分第28-33页
            3.2.2.1 网格剖分第28-30页
            3.2.2.2 网格无关性验证第30-32页
            3.2.2.3 收敛残差标准的确定第32-33页
        3.2.3 数学模型第33-35页
            3.2.3.1 边界条件及求解器设置第33页
            3.2.3.2 控制方程第33-34页
            3.2.3.3 湍流模型第34-35页
            3.2.3.4 近壁区的处理第35页
    3.3 分区求解在非能动安全壳冷却系统中的实现第35-47页
        3.3.1 实现难点第35-36页
        3.3.2 解决方法第36-47页
            3.3.2.1 松弛因子法第37-40页
            3.3.2.2 参考温度法第40-45页
            3.3.2.3 换热系数比值法第45-47页
    3.4 本章小结第47-50页
第4章 分区求解计算结果分析第50-64页
    4.1 分区求解与整场求解的对比分析第50-54页
    4.2 分区求解与单一流场计算对比分析第54-60页
        4.2.1 平均温度为边界条件的单一流场计算结果分析第55-58页
        4.2.2 平均热流密度为边界条件的单一流场计算结果分析第58-60页
    4.3 湍流模型的影响第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 分区求解在蒸发与冷凝耦合传热中的应用第64-80页
    5.1 数学模型第65-71页
        5.1.1 几何模型及相关简化第65-67页
        5.1.2 守恒方程第67-69页
            5.1.2.1 冷凝侧与蒸发侧主流守恒方程第67页
            5.1.2.2 蒸发侧EWF模型守恒方程第67-69页
        5.1.3 边界条件设置第69-71页
    5.2 数值求解第71-78页
        5.2.1 程序准确性验证第71-73页
        5.2.2 空间离散第73-74页
        5.2.3 计算结果及分析第74-78页
    5.3 本章小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第87-88页
致谢第88-89页
附录第89-96页

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