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 |