首页--工业技术论文--原子能技术论文--受控热核反应(聚变反应理论及实验装置)论文--热核反应堆(聚变堆)论文

CFETR水冷陶瓷增殖剂包层结构设计与力学分析研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第11-29页
    1.1 聚变堆包层研究背景第11-12页
    1.2 聚变堆DEMO包层研究现状第12-27页
        1.2.1 国外DEMO包层研究现状第12-22页
        1.2.2 国内CFETR包层研究现状第22-24页
        1.2.3 包层概念总结第24-27页
    1.3 论文主要工作与意义第27-29页
第2章 CFETR水冷陶瓷增殖剂包层结构设计第29-43页
    2.1 包层设计要求第29-30页
        2.1.1 中子学设计要求第29页
        2.1.2 热工水力学设计要求第29页
        2.1.3 结构设计要求第29-30页
    2.2 包层方案第30页
        2.2.1 材料选择第30页
        2.2.2 布置方案第30页
    2.3 包层一维设计优化第30-33页
    2.4 典型包层设计描述第33-41页
        2.4.1 包层整体结构第33-35页
        2.4.2 包层主要部件第35-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第3章 包层机械性能分析第43-57页
    3.1 正常工况下包层热-结构耦合分析第43-52页
        3.1.1 有限元模型第43-46页
        3.1.2 载荷与边界条件第46-48页
        3.1.3 设计要求第48-50页
        3.1.4 分析结果第50-52页
    3.2 in-box LOCA工况下包层热-结构耦合分析第52-56页
        3.2.1 有限元模型第52-53页
        3.2.2 载荷与边界条件第53-54页
        3.2.3 结果与讨论第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 包层电磁分析第57-81页
    4.1 有限元电磁分析原理第57-58页
    4.2 静磁场分析第58-69页
        4.2.1 有限元模型第58-60页
        4.2.2 材料物性第60页
        4.2.3 载荷与边界条件第60-62页
        4.2.4 结果与讨论第62-69页
    4.3 瞬态磁场分析第69-79页
        4.3.1 等离子体破裂事故第69-70页
        4.3.2 洛伦兹力计算方法第70-71页
        4.3.3 有限元模型第71-72页
        4.3.4 材料物性第72-73页
        4.3.5 载荷与边界条件第73-74页
        4.3.6 结果与讨论第74-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第5章 包层稳态多物理场耦合结构分析第81-89页
    5.1 包层热-电磁-结构耦合分析第81-85页
        5.1.1 有限元模型第81页
        5.1.2 载荷与边界条件第81-83页
        5.1.3 结果与讨论第83-85页
    5.2 包层电磁-结构耦合分析第85-88页
        5.2.1 有限元模型第85页
        5.2.2 载荷与边界条件第85-86页
        5.2.3 分析结果第86-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第6章 包层脉冲运行工况下多物理场耦合结构分析第89-109页
    6.1 脉冲运行工况下包层多物理场耦合分析第89-107页
        6.1.1 有限元模型第89-90页
        6.1.2 载荷与边界条件第90-91页
        6.1.3 设计要求第91-94页
        6.1.4 结果与讨论第94-107页
    6.2 本章小结第107-109页
第7章 总结与展望第109-113页
    7.1 本文总结第109-110页
    7.2 本文特色与创新第110页
    7.3 展望第110-113页
参考文献第113-119页
致谢第119-121页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:聚变示范堆热电转换效率分析及CO2冷却固态包层热性能评估
下一篇:EAST实时网络通信系统的研究