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水冷包层增殖球床热机械性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第11-32页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-27页
        1.2.1 实验研究第14-21页
        1.2.2 理论模型第21-26页
        1.2.3 数值分析模型第26-27页
    1.3 研究内容及意义第27-29页
        1.3.1 研究内容第28页
        1.3.2 研究意义第28-29页
    1.4 技术路线第29-31页
    1.5 论文组织结构第31-32页
第2章 球床填充结构分析第32-46页
    2.1 离散元方法第32-33页
    2.2 机械接触模型第33-35页
    2.3 球床填充结构第35-45页
        2.3.1 随机填充球床生成第35-36页
        2.3.2 填充率计算与验证第36-38页
        2.3.3 一元球床填充第38-40页
        2.3.4 两元球床填充第40-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第3章 球床传热性能分析第46-71页
    3.1 两元混合球床有效热导率唯象理论模型第46-54页
        3.1.1 理论模型第46-50页
        3.1.2 模型验证第50-52页
        3.1.3 模型应用第52-54页
    3.2 球床传热数值分析模型第54-69页
        3.2.1 DEM-CFD数值分析模型第54-59页
        3.2.2 数值模型验证第59-66页
        3.2.3 模型应用第66-69页
    3.3 本章小结第69-71页
第4章 球床热机械性能分析第71-89页
    4.1 DEM热机械模型第71-77页
        4.1.1 DEM机械模型第71-75页
        4.1.2 DEM传热模型第75-77页
    4.2 DEM热机械模型验证第77-83页
        4.2.1 机械分析与验证第77-81页
        4.2.2 传热分析与验证第81-83页
    4.3 模型应用第83-88页
        4.3.1 球床机械性能的影响因素第83-85页
        4.3.2 球床在循环载荷下的机械响应第85-86页
        4.3.3 机械载荷对球床传热的影响第86页
        4.3.4 混合增殖球床机械性能第86-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第5章 结论与展望第89-94页
    5.1 论文研究总结第89-91页
    5.2 论文主要特色与创新第91页
    5.3 研究展望第91-94页
参考文献第94-104页
附录第104-109页
    附录一 几种聚变包层球床的有效热导率第104-105页
    附录二 几种聚变包层球床的机械性能参数第105-107页
    附录三 几种氚增殖剂和中子倍增剂材料热物性参数第107-108页
    附录四 几种氚增殖剂和中子倍增剂材料机械性能参数第108页
    附录五 几种氚增殖剂材料性能比较第108-109页
致谢第109-110页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第110-111页

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