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严重事故下大功率压水堆IVR-ERVC有效性MELCOR研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
图录第11-13页
表录第13-14页
第一章 绪论第14-21页
   ·研究背景和意义第14-15页
   ·国内外研究现状第15-20页
   ·本文主要内容和研究思路第20-21页
第二章 大功率压水堆 MELCOR 建模第21-45页
   ·严重事故分析程序 MELCOR 简介第21-22页
   ·1700MWe 大功率压水堆电厂设计第22-23页
   ·1700MWe 核电厂系统模型第23-27页
   ·1700MWe 核电厂堆芯及下封头模型第27-33页
   ·1700MWe 核电厂安全壳模型第33-35页
   ·MELCOR 熔池结构及传热模型第35-40页
   ·1700MWe 核电厂压力容器外部冷却流道 MELCOR 模型第40-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 稳态计算结果第45-51页
   ·稳态关键参数第45-49页
   ·稳态结果分析第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 瞬态事故分析结果第51-82页
   ·事故序列选择及事故进程第51-53页
   ·瞬态事故进程及堆芯坍塌熔毁第53-65页
     ·瞬态事故进程第53-58页
     ·堆芯坍塌熔毁及重新定位过程第58-65页
   ·下封头热流密度分布及 IVR-ERVC 有效性评价第65-75页
   ·关键参数及模型对 IVR-ERVC 有效性的影响第75-81页
     ·金属层熔池质量对热流密度分布的影响第76-78页
     ·氧化物熔池换热模型对热流密度分布的影响第78-79页
     ·金属层熔池换热模型对热流密度分布的影响第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第五章 结论与展望第82-84页
   ·本文主要工作第82页
   ·主要结论第82-83页
   ·创新点第83页
   ·后续研究工作第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第88页

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