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铅铋介质环境控制棒落棒动态规律研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第12-13页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 非铅铋环境控制棒下落研究现状第15-17页
        1.2.2 铅铋合金及钠的热工和力学问题研究现状第17-20页
        1.2.3 本作者所在团队已具备的相关研究基础第20页
    1.3 已有研究工作的不足及进一步研究方向第20-21页
    1.4 研究内容及方法第21-22页
第2章 研究对象第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 系统功能第22页
    2.3 系统组成第22-26页
        2.3.1 控制棒驱动机构第22-25页
        2.3.2 控制棒棒体第25-26页
    2.4 几何模型第26-27页
        2.4.1 铅铋循环回路几何模型第26页
        2.4.2 控制棒落棒过程几何模型第26-27页
    2.5 系统参数第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 计算模型第29-38页
    3.1 引言第29页
    3.2 物性计算模型第29-31页
        3.2.1 密度第29-30页
        3.2.2 粘度第30-31页
    3.3 受力计算模型第31-34页
        3.3.1 重力第31页
        3.3.2 浮力第31页
        3.3.3 机械摩擦力第31-32页
        3.3.4 摩擦阻力第32-34页
        3.3.5 压差阻力第34页
    3.4 守恒方程第34-35页
        3.4.1 质量守恒方程第34页
        3.4.2 动量守恒方程第34-35页
        3.4.3 能量守恒方程第35页
    3.5 灰色关联度计算模型第35-37页
        3.5.1 序列划分第35-36页
        3.5.2 变异系数公式第36页
        3.5.3 灰色关联度公式第36-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 数值模拟方法第38-44页
    4.1 引言第38页
    4.2 软件原理与特点第38-39页
        4.2.1 软件原理第38页
        4.2.2 软件特点第38-39页
    4.3 计算条件第39-41页
        4.3.1 边界条件的设定第39页
        4.3.2 初始条件的设置第39页
        4.3.3 网格划分和物性设置第39-41页
    4.4 计算流程第41-42页
    4.5 网格敏感性第42-43页
    4.6 本章小结第43-44页
第5章 计算程序第44-47页
    5.1 引言第44页
    5.2 程序组成第44页
    5.3 程序功能第44-45页
    5.4 程序流程第45-46页
    5.5 本章小结第46-47页
第6章 水和钠环境落棒计算结果及验证第47-52页
    6.1 引言第47页
    6.2 正常工况水环境落棒计算结果第47-48页
        6.2.1 水环境控制棒速度-时间关系第47-48页
        6.2.2 水环境控制棒位移-时间关系第48页
    6.3 正常工况钠环境落棒计算结果第48-50页
        6.3.1 钠环境控制棒速度-时间关系第48-49页
        6.3.2 钠环境控制棒位移-时间关系第49-50页
    6.4 结果验证第50-51页
    6.5 本章小结第51-52页
第7章 铅铋环境落棒计算结果第52-66页
    7.1 引言第52页
    7.2 铅铋流量数值计算第52-54页
        7.2.1 恒定功率加热结果第52-53页
        7.2.2 加功率计算结果第53-54页
        7.2.3 铅铋流量时间变化关系式第54页
    7.3 正常工况落棒计算第54-60页
        7.3.1 恒定加热功率计算结果第54-57页
        7.3.2 阶跃加热功率计算结果第57-60页
    7.4 地震工况落棒计算第60-65页
        7.4.1 恒定加热功率计算结果第60-62页
        7.4.2 阶跃加热功率计算结果第62-65页
    7.5 本章小结第65-66页
第8章 铅铋环境控制棒落棒影响因素计算分析第66-75页
    8.1 引言第66页
    8.2 铅铋环境控制棒落棒影响因素计算第66-69页
        8.2.1 影响因素筛选第66页
        8.2.2 正常工况计算结果第66-67页
        8.2.3 地震工况计算结果第67-68页
        8.2.4 影响因素结果及特性第68-69页
    8.3 控制棒总重与铅铋流速匹配计算第69-70页
        8.3.1 正常工况匹配计算第69页
        8.3.2 地震工况匹配计算第69-70页
    8.4 控制棒总重与落棒时间计算第70-72页
        8.4.1 变流速落棒时间计算第70-71页
        8.4.2 变重量落棒时间计算第71-72页
    8.5 落棒影响机理及优化分析第72-74页
        8.5.1 落棒影响机理第72-73页
        8.5.2 优化分析结果第73-74页
    8.6 本章小结第74-75页
第9章 结论与展望第75-77页
    9.1 主要结论第75-76页
    9.2 工作展望第76-77页
参考文献第77-82页
附录Ⅰ 用于铅铋流量计算过程的输入输出变量符号第82-83页
附录Ⅱ 程序ROD-DROP输入输出参数符号及意义第83-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-85页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第85-86页
致谢第86-87页
作者简介第87页

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