摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 铅基反应堆发展现状 | 第14-16页 |
1.2.2 反应堆仿真系统研究现状 | 第16-18页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.4 本文研究内容及结构 | 第19-21页 |
第2章 仿真系统总体方案 | 第21-38页 |
2.1 10MW_(th)铅铋冷却反应堆系统 | 第21-25页 |
2.1.1 10MW_(th)铅铋冷却反应堆系统特点 | 第21-23页 |
2.1.2 反应堆本体 | 第23-24页 |
2.1.3 反应堆冷却剂系统 | 第24-25页 |
2.2 程序介绍 | 第25-33页 |
2.2.1 RELAP5程序介绍 | 第25-29页 |
2.2.2 RELAP5建模方法 | 第29-32页 |
2.2.3 RELAP5-3D简介 | 第32-33页 |
2.3 总体方案研究 | 第33-35页 |
2.3.1 仿真系统 | 第33-34页 |
2.3.2 半实物系统 | 第34页 |
2.3.3 辅助系统 | 第34-35页 |
2.4 系统运行环境 | 第35-38页 |
2.4.1 操作系统 | 第35页 |
2.4.2 硬件系统 | 第35-38页 |
第3章 模型的建立及验证 | 第38-58页 |
3.1 堆芯模型 | 第38-44页 |
3.1.1 方案描述 | 第38-40页 |
3.1.2 模型建立与验证 | 第40-44页 |
3.2 换热器模型 | 第44-46页 |
3.2.1 方案描述 | 第44-45页 |
3.2.2 模型建立与验证 | 第45-46页 |
3.3 反应堆冷却剂泵模型 | 第46-49页 |
3.3.1 方案描述 | 第46-47页 |
3.3.2 模型建立与验证 | 第47-49页 |
3.4 主回路及二回路模型 | 第49-51页 |
3.4.1 主回路模型建立与验证 | 第49-50页 |
3.4.2 二回路模型建立与验证 | 第50-51页 |
3.5 控制系统模型 | 第51-53页 |
3.5.1 功率控制系统 | 第51-52页 |
3.5.2 温度控制系统 | 第52-53页 |
3.6 系统三维模型的建立与验证 | 第53-57页 |
3.6.1 堆芯模型 | 第53-54页 |
3.6.2 主回路模型 | 第54页 |
3.6.3 系统模型的验证 | 第54-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 实时性机理及影响因素分析 | 第58-71页 |
4.1 实时仿真概述 | 第58-60页 |
4.1.1 实时仿真的原理及要求 | 第58-59页 |
4.1.2 实时仿真的实现 | 第59-60页 |
4.2 实时仿真影响因素分析 | 第60-69页 |
4.2.1 模型复杂度 | 第60-64页 |
4.2.2 数值求解方法 | 第64-67页 |
4.2.3 计算时间步长 | 第67-69页 |
4.3 中国铅基研究实验堆模拟机实时仿真的实现 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 实时仿真及动态特性分析 | 第71-94页 |
5.1 稳态工况仿真分析 | 第71-72页 |
5.2 变工况仿真分析 | 第72-80页 |
5.2.1 降功率仿真分析 | 第73-76页 |
5.2.2 升功率仿真分析 | 第76-78页 |
5.2.3 停堆仿真分析 | 第78-80页 |
5.3 故障工况分析 | 第80-93页 |
5.3.1 单主泵故障仿真 | 第81-83页 |
5.3.2 双主泵故障仿真 | 第83-86页 |
5.3.3 双循环泵故障仿真 | 第86-89页 |
5.3.4 空冷器故障仿真 | 第89-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第6章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 总结 | 第94-95页 |
6.1.1 全文总结 | 第94-95页 |
6.1.2 论文创新点 | 第95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第106-107页 |
参与项目及获奖情况 | 第107页 |