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液态铅铋合金在带统丝棒束组件内热工水力行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 引言第12-30页
    1.1 铅基反应堆研究概况第12-17页
    1.2 液态铅铋在燃料组件内的热工水力特性研究概况第17-27页
        1.2.1 典型燃料组件结构设计第17-19页
        1.2.2 燃料组件流动传热实验方法研究第19-23页
        1.2.3 燃料组件流动传热数值方法研究第23-27页
        1.2.4 研究现状小结第27页
    1.3 本文主要研究目标与意义第27-28页
    1.4 本文主要内容与结构第28-30页
第二章 绕丝棒束组件热工水力特性与研究方法第30-44页
    2.1 棒束热工水力特性第30-35页
        2.1.1 近似速度分布第30-32页
        2.1.2 压降模型第32-33页
        2.1.3 换热模型第33-35页
    2.2 棒束热工水力研究方法第35-43页
        2.2.1 实验研究方法第35-36页
        2.2.2 子通道分析方法第36-40页
        2.2.3 三维流体动力学分析方法第40-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 绕丝棒束组件热工水力实验分析第44-65页
    3.1 实验系统设计第44-47页
        3.1.1 实验段结构设计第44-46页
        3.1.2 测量方案设计第46-47页
    3.2 数据处理方法第47-50页
        3.2.1 数据处理第47-49页
        3.2.2 误差分析第49-50页
    3.3 实验结果与分析第50-63页
        3.3.1 流动阻力特性分析第50-53页
        3.3.2 子通道温度场分布特性第53-57页
        3.3.3 局部传热特性分析第57-62页
        3.3.4 平均传热特性分析第62-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 绕丝棒束组件子通道分析第65-77页
    4.1 模型修正第65-69页
        4.1.1 液态铅铋物性第66-67页
        4.1.2 流动阻力模型第67-68页
        4.1.3 传热模型第68-69页
    4.2 计算结果与分析第69-73页
        4.2.1 子通道网格划分第69-70页
        4.2.2 子通道程序准确性评估第70-73页
    4.3 模型的敏感性分析第73-76页
        4.3.1 冷却剂温度第74-76页
        4.3.2 包壳温度第76页
    4.4 本章小结第76-77页
第五章 绕丝棒束组件三维CFD分析第77-96页
    5.1 数值模型第77-83页
        5.1.1 几何模型建立第77-78页
        5.1.2 网格划分与敏感性分析第78-81页
        5.1.3 边界条件与物性设置第81页
        5.1.4 求解方法与湍流模型第81-83页
    5.2 计算结果与分析第83-94页
        5.2.1 流动特性分析第83-90页
        5.2.2 传热特性分析第90-94页
    5.3 本章小结第94-96页
第六章 总结与展望第96-99页
    6.1 总结第96-97页
    6.2 主要创新点第97-98页
    6.3 未来工作展望第98-99页
参考文献第99-108页
致谢第108-109页
在读期间发表论文与专利第109-110页
在读期间参与项目第110页

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