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压水堆燃料组件共轭传热及通道内流场的计算研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 堆芯热工水力分析第12-13页
        1.2.2 CFD在燃料组件内流场计算中的应用第13-16页
        1.2.3 热工物理耦合第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-21页
第2章 数学物理模型第21-31页
    2.1 流场数值求解的基本思想第21页
    2.2 物理模型及求解算法第21-25页
        2.2.1 守恒方程第21-24页
        2.2.2 方程求解算法第24-25页
    2.3 湍流模型第25-29页
        2.3.1 湍流模型简介第25-27页
        2.3.2 近壁处理方法第27-28页
        2.3.3 壁面函数法第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 燃料组件通道内流场求解方案第31-43页
    3.1 数值计算基本流程第31-32页
    3.2 几何模型建立第32-35页
        3.2.1 棒束通道几何模型第32页
        3.2.2 带定位格架通道几何模型第32-35页
    3.3 网格划分第35-39页
        3.3.1 网格划分概述第35-37页
        3.3.2 棒束通道的网格划分第37-38页
        3.3.3 带定位格架通道的网格划分第38-39页
    3.4 ANSYS FLUENT求解第39-41页
        3.4.1 FLUENT求解步骤第39-40页
        3.4.2 棒束模型的FLUENT求解第40页
        3.4.3 带定位格架冷却剂通道的求解第40-41页
    3.5 用户自定义函数编写第41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 棒束通道的核热耦合计算第43-59页
    4.1 流固共轭传热数值计算的处理方法第43页
    4.2 棒束通道的流固共轭传热计算及分析第43-45页
        4.2.1 计算模型及设置第43-44页
        4.2.2 计算结果对比及分析第44-45页
    4.3 气隙简化处理方法推导第45-48页
        4.3.1 气隙简化处理简介第45-46页
        4.3.2 等效包壳物性公式的导出第46-48页
    4.4 气隙简化处理方法正确性的验证第48-51页
        4.4.1 物理模型及边界条件第48页
        4.4.2 网格划分第48页
        4.4.3 物性及边界条件设置第48-49页
        4.4.4 计算结果及分析第49-51页
    4.5 核热耦合模型建立及程序编写第51-54页
    4.6 棒束流场核热耦合计算第54-57页
        4.6.1 时间步长的确定第54页
        4.6.2 反应性扰动的瞬态变化第54-57页
    4.7 本章小结第57-59页
第5章 带定位格架的燃料组件流场稳态计算第59-69页
    5.1 FLUENT设置第59页
    5.2 结果验证和流场分析第59-67页
        5.2.1 网格敏感性分析第59页
        5.2.2 格架下游流场结果及分析第59-67页
    5.3 本章小结第67-69页
结论第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-76页
附录A第76-82页
附录B第82-83页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第83页

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