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二氧化铀核燃料芯块形状优化的数值模拟

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第1章 引言第8-14页
   ·核能的科学利用第9页
   ·核燃料芯块烧结工艺第9-14页
     ·二氧化铀核燃料芯块第9-12页
     ·二氧化铀核燃料芯块烧结工艺第12-14页
第2章 理论基础第14-26页
   ·粉末压制成型原理第14-15页
     ·单向加压第14页
     ·双向加压第14-15页
   ·陶瓷粉末压制成型数值模拟的基本理论第15-17页
     ·粉末压制成型过程的有限元模拟第15-17页
   ·温度场模拟的基本理论第17-24页
     ·温度场的变分问题第18-20页
     ·空间域的离散第20-21页
     ·时间域的离散第21-22页
     ·热分析求解过程第22-24页
   ·热应力分析的基本方法第24-25页
   ·本文研究的主要内容第25-26页
第3章 二氧化铀核燃料棒芯块压制成型数值模拟第26-41页
   ·二氧化铀粉末模型的建立第26-32页
     ·二氧化铀粉末模型的基本假设第26-27页
     ·陶瓷粉末材料屈服准则第27-28页
     ·二氧化铀粉末的变形和致密化第28-32页
     ·小结第32页
   ·二氧化铀核燃料棒几何模型及材料参数的确定第32-35页
     ·传统二氧化铀核燃料棒的制造及其局限性第32-33页
     ·二氧化铀核燃料棒几何模型确定第33-34页
     ·二氧化铀核燃料棒的材料参数第34-35页
     ·小结第35页
   ·二氧化铀核燃料棒芯块压制成型数值模拟第35-41页
     ·有限元模型的确立第36-38页
     ·模拟计算结果第38-40页
     ·小结第40-41页
第4章 二氧化铀核燃料棒芯块烧结与运行过程数值模拟第41-53页
   ·有限元模型的确立第41-44页
     ·几何模型的建立第41-42页
     ·材料模型的建立第42-43页
     ·边界条件的确定第43页
     ·初始条件的确定第43页
     ·加载过程的确定第43-44页
   ·数值计算模拟结果第44-51页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块烧结过程中的温度场分布第44-46页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块烧结温度场的模拟结果分析第46页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块运行过程中的温度场分布第46-47页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块运行温度场的模拟结果分析第47-48页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块运行过程中的热应力分布第48-51页
     ·二氧化铀核燃料棒芯块运行应力场的模拟结果分析第51页
   ·小结第51-53页
第5章 结论与展望第53-55页
参考文献第55-57页
致谢第57-59页
攻读学位期间发表的学术论文目录第59-60页

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