首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化工过程用机械与设备论文--物料输送机械论文

基于安全分析的乏燃料运输容器关键技术研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 背景及意义第13-23页
        1.1.1 我国核电的发展现状和前景第13-14页
        1.1.2 我国核电反应堆技术与燃料组件第14-19页
        1.1.3 我国乏燃料的运输问题第19-22页
        1.1.4 国内乏燃料运输容器的需求第22-23页
    1.2 国内外乏燃料运输容器第23-28页
        1.2.1 国外典型乏燃料运输容器第23-27页
        1.2.2 我国乏燃料运输容器第27-28页
    1.3 乏燃料运输容器安全分析技术的进展第28-31页
        1.3.1 安全分析的主要内容第28页
        1.3.2 临界、屏蔽计算第28-29页
        1.3.3 热工分析第29-30页
        1.3.4 结构强度计算与应力分析第30-31页
    1.4 本文的主要研究内容第31-33页
第二章 容器分析设计的内容与关键技术第33-46页
    2.1 引言第33页
    2.2 基于安全分析的乏燃料运输容器设计第33-37页
        2.2.1 我国乏燃料运输容器结构形式的选择第33-34页
        2.2.2 乏燃料运输容器设计的内容和方法第34-36页
        2.2.3 容器分析设计中关键技术的提出第36-37页
    2.3 关键技术的解决方案第37-40页
        2.3.1 临界、屏蔽计算的理论与方法第37-38页
        2.3.2 热工计算的理论与方法第38-39页
        2.3.3 9m跌落的应力场分析的理论与方法第39-40页
    2.4 计算模型及原始参数第40-44页
        2.4.1 乏燃料组件参数第40-42页
        2.4.2 运输容器参数第42-44页
    2.5 本章小结第44-46页
第三章 乏燃料运输容器的临界安全分析第46-56页
    3.1 引言第46页
    3.2 MCNP中材料参数的选取第46-47页
    3.3 简单体系的临界计算第47-51页
        3.3.1 模型的建立与程序的编制第48-49页
        3.3.2 计算与结果分析第49-51页
    3.4 容器体系的临界计算第51-54页
        3.4.1 模型的建立与程序的编制第51-52页
        3.4.2 计算与结果分析第52-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 乏燃料运输容器的屏蔽计算与分析第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 MCNP对于平板体系的屏蔽计算第56-61页
        4.2.1 试验装置的几何建模第56-58页
        4.2.2 放射源的说明第58页
        4.2.3 材料属性的定义第58-59页
        4.2.4 计数方法和通量-剂量转化因子第59页
        4.2.5 降低方差的方法第59页
        4.2.6 结果分析第59-61页
    4.3 容器体系的屏蔽计算第61-69页
        4.3.1 几何建模与简化第61页
        4.3.2 材料属性的定义第61-64页
        4.3.3 放射源的说明第64-65页
        4.3.4 计数方法第65-66页
        4.3.5 计算结果与分析第66-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 乏燃料运输容器的热工计算与分析第70-92页
    5.1 正常运输情况下的热工分析第70-87页
        5.1.1 引言第70-71页
        5.1.2 模型的建立和网格的划分第71-73页
        5.1.3 材料属性的计算第73-82页
        5.1.4 热载荷的分析和边界条件的施加第82-84页
        5.1.5 结果与分析第84-87页
    5.2 假想事故下的温度场分析第87-91页
        5.2.1 引言第87页
        5.2.2 有限元模型的建立第87-88页
        5.2.3 计算结果与分析第88-91页
    5.5 本章小结第91-92页
第六章 9m跌落的应力场分析第92-113页
    6.1 引言第92页
    6.2 跌落过程的最大减速度估算第92-96页
        6.2.1 减震器以及木材属性第92-94页
        6.2.2 最大减速度的估算第94-96页
    6.3 容器跌落碰撞的等效静力学模型第96-107页
        6.3.1 几何模型的建立与网格的划分第96-100页
        6.3.2 容器各部分的材料参数第100-101页
        6.3.3 计算载荷与边界条件第101-107页
    6.4 计算结果分析和应力校核第107-112页
        6.4.1 垂直跌落第108-109页
        6.4.2 水平跌落第109-110页
        6.4.3 角跌落第110-112页
    6.5 本章小结第112-113页
第七章 总结与展望第113-117页
    7.1 总结第113-114页
    7.2 展望第114-117页
        7.2.1 容器安全分析方面的后续研究第114-115页
        7.2.2 容器开发的问题和研究方向第115-117页
符号说明第117-119页
参考文献第119-125页
在读期间科研成果第125页

论文共125页,点击 下载论文
上一篇:基于复杂系统脆性理论的建筑施工安全事故控制研究
下一篇:微米级单分散聚苯乙烯微球的制备及其自组装