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基于CFD的四环路压水堆偏环运行数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-12页
        1.1.1 课题研究背景第10-12页
        1.1.2 研究目的及意义第12页
    1.2 国内外研究现状及分析第12-18页
        1.2.1 CFD在压水堆安全分析中的研究现状第12-15页
        1.2.2 压水堆偏环运行数值模拟研究现状第15-17页
        1.2.3 多孔介质模型在数值模拟中的应用现状第17-18页
    1.3 VVER1000型压水堆简介第18-22页
    1.4 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 数值模拟理论基础第23-31页
    2.1 引言第23页
    2.2 控制方程及其数值解法第23-24页
        2.2.1 控制方程第23-24页
        2.2.2 控制方程的离散及数值解法第24页
    2.3 湍流模型第24-26页
    2.4 多孔介质理论第26-30页
        2.4.1 多孔介质的定义第26-27页
        2.4.2 多孔介质内流动的控制方程第27-29页
        2.4.3 多孔介质的参数描述第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 偏环运行工况稳态数值模拟研究第31-54页
    3.1 引言第31页
    3.2 三维模型及网格划分第31-35页
        3.2.1 计算模型简化第31-32页
        3.2.2 整体流域网格划分第32-35页
    3.3 堆芯区域数值模拟方案研究第35-39页
        3.3.1 湍流模型的确定第35-36页
        3.3.2 多孔介质简化堆芯区域简介第36页
        3.3.3 多孔介质参数的选取研究第36-37页
        3.3.4 堆芯释热方式研究第37-39页
    3.4 偏环运行数值模拟方法验证第39-41页
        3.4.1 计算条件设置第39-40页
        3.4.2 反应堆压力容器内各段压降对比验证第40-41页
    3.5 满环运行工况稳态数值模拟分析第41-44页
        3.5.1 压力容器内压力场分布第41-42页
        3.5.2 压力容器内速度场分布第42页
        3.5.3 压力容器内温度场分布第42-43页
        3.5.4 堆芯进口流量分配第43-44页
    3.6 三个环路偏环运行工况稳态数值模拟分析第44-48页
        3.6.1 压力容器内压力场分布第44-45页
        3.6.2 压力容器内速度场分布第45-46页
        3.6.3 压力容器内温度场分布第46-47页
        3.6.4 堆芯进口流量分配第47-48页
    3.7 两个环路偏环运行工况稳态数值模拟分析第48-53页
        3.7.1 压力容器内压力场分布第48-49页
        3.7.2 压力容器内速度场分布第49-50页
        3.7.3 压力容器内温度场分布第50-52页
        3.7.4 堆芯进口流量分配第52-53页
    3.8 本章小结第53-54页
第4章 偏环运行工况的动态特性分析第54-88页
    4.1 引言第54页
    4.2 满环运行向三个环路偏环运行转变工况的动态特性分析第54-59页
        4.2.1 边界条件的设置第54-55页
        4.2.2 反应堆堆芯压降动态特性第55页
        4.2.3 反应堆各环路流量动态特性第55-57页
        4.2.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第57-58页
        4.2.5 支撑柱的受力分析第58-59页
    4.3 三个环路偏环运行向满环运行转变工况的动态特性分析第59-64页
        4.3.1 边界条件的设置第60页
        4.3.2 反应堆堆芯压降动态特性第60-61页
        4.3.3 反应堆各环路流量动态特性第61-62页
        4.3.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第62-63页
        4.3.5 支撑柱的受力分析第63-64页
    4.4 三个环路偏环运行向相邻两个环路偏环运行工况转变的动态特性分析第64-70页
        4.4.1 边界条件的设置第65页
        4.4.2 反应堆堆芯压降动态特性第65-66页
        4.4.3 反应堆各环路流量动态特性第66-68页
        4.4.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第68-69页
        4.4.5 支撑柱的受力分析第69-70页
    4.5 相邻两个环路偏环运行向三个环路偏环运行转变工况的动态特性分析第70-75页
        4.5.1 边界条件的设置第70-71页
        4.5.2 反应堆堆芯压降动态特性第71页
        4.5.3 反应堆各环路流量动态特性第71-73页
        4.5.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第73-74页
        4.5.5 支撑柱的受力分析第74-75页
    4.6 三个环路偏环运行向相对两个环路偏环运行转变工况的动态特性分析第75-81页
        4.6.1 边界条件的设置第75-76页
        4.6.2 反应堆堆芯压降动态特性第76-77页
        4.6.3 反应堆各环路流量动态特性第77-79页
        4.6.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第79-80页
        4.6.5 支撑柱的受力分析第80-81页
    4.7 相对两个环路偏环运行向三个环路偏环运行转变工况的动态特性分析第81-86页
        4.7.1 边界条件的设置第81-82页
        4.7.2 反应堆堆芯压降动态特性第82页
        4.7.3 反应堆各环路流量动态特性第82-84页
        4.7.4 反应堆堆芯入口流量动态分布第84-85页
        4.7.5 支撑柱的受力分析第85-86页
    4.8 本章小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第94-96页
致谢第96页

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