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核电站主管道破裂后流体喷射反作用力计算研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 喷射反力通用计算方法第13-15页
    1.4 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 液态水喷射反力计算第17-34页
    2.1 概述第17页
    2.2 水击理论分析方法第17-20页
        2.2.1 控制方程组第17-18页
        2.2.2 特征线法求解第18-20页
    2.3 理论分析第20-23页
        2.3.1 局部水头损失考虑方法第20-21页
        2.3.2 初值条件第21页
        2.3.3 边值条件第21-23页
    2.4 算例分析第23-33页
        2.4.1 分析对象第23-24页
        2.4.2 ANSI 规范计算方法与结果第24-25页
        2.4.3 水击理论分析结果第25-31页
        2.4.4 对比分析第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 水蒸气喷射反力计算第34-47页
    3.1 概述第34页
    3.2 水蒸气喷射基本理论第34-38页
        3.2.1 等熵流理论第35-36页
        3.2.2 临界流理论第36-37页
        3.2.3 理想气体等截面绝热流动理论第37-38页
    3.3 稳态喷射理论分析第38-40页
        3.3.1 基本假设第38-39页
        3.3.2 喷射反力计算第39-40页
    3.4 算例分析第40-43页
        3.4.1 ANSI 规范计算方法与结果第40-41页
        3.4.2 稳态喷射理论计算结果第41页
        3.4.3 对比分析第41-43页
    3.5 管道扁平化对喷射反力的影响第43-45页
    3.6 本章小结第45-47页
第4章 气水混合物喷射反力计算第47-60页
    4.1 概述第47页
    4.2 两相临界流理论第47-48页
        4.2.1 基本概念第47-48页
        4.2.2 两相临界流第48页
    4.3 MOODY 模型与喷射反力计算第48-52页
        4.3.1 MOODY 模型第48-50页
        4.3.2 喷射反力计算方法第50-52页
    4.4 算例分析第52-59页
        4.4.1 ANSI 规范计算方法与结果第52-54页
        4.4.2 MOODY 模型计算结果第54-56页
        4.4.3 对比分析第56-59页
    4.5 本章小结第59-60页
结论与展望第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65页

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