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基于RELAP5-HD的先进压水堆仿真研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 实验研究第14-16页
        1.2.2 数值模拟第16-17页
    1.3 本文主要工作及内容第17-19页
第2章 AP1000核电厂模型的建立第19-35页
    2.1 AP1000核电厂概述第19-20页
        2.1.1 AP1000反应堆本体第19页
        2.1.2 AP1000反应堆冷却剂系统第19页
        2.1.3 AP1000非能动堆芯冷却系统第19-20页
    2.2 RELAP5-HD简介第20-22页
        2.2.1 RELAP-3D程序简介第20-21页
        2.2.2 RELPA5-HD程序简介第21-22页
    2.3 AP1000核电厂的RELAP5-HD模型第22-30页
        2.3.1 反应堆压力容器第23-26页
        2.3.2 蒸汽发生器及主环路第26-28页
        2.3.3 稳压器和自动卸压系统第28页
        2.3.4 非能动堆芯冷却系统第28-30页
    2.4 控制系统第30-31页
    2.5 特殊过程模型第31-33页
        2.5.1 混合物液位追踪模型第32-33页
        2.5.2 热分层模型第33页
        2.5.3 喷射接管模型第33页
    2.6 本章小结第33-35页
第3章 AP1000模型的验证第35-49页
    3.1 稳态验证第35-39页
        3.1.1 主要热工水力参数与额定值的比较第35页
        3.1.2 压力容器内多维流动研究第35-39页
    3.2 瞬态验证第39-47页
        3.2.1 AP1000小破口典型事故序列第39-42页
        3.2.2 AP1000核电厂对10-in小破口事故的响应第42-47页
    3.3 本章小结第47-49页
第4章 AP1000典型事故分析第49-75页
    4.1 主给水丧失事故第49-56页
        4.1.1 事故序列第49页
        4.1.2 AP1000对主给水丧失事故的响应第49-56页
    4.2 主蒸汽管道破裂事故第56-73页
        4.2.1 事故序列第56页
        4.2.2 AP1000对主蒸汽管道破裂事故的响应第56-62页
        4.2.3 多维流动第62-73页
    4.3 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第81-83页
致谢第83页

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