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氟盐冷却球床堆堆积规律及等效导热系数的研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第17-28页
    1.1 核能发展概述第17-20页
    1.2 熔盐堆研究历史及现状第20-25页
        1.2.1 液态燃料熔盐堆第20-21页
        1.2.2 固态燃料熔盐堆第21-24页
        1.2.3 中国钍基熔盐堆核能系统研发计划第24-25页
    1.3 论文研究内容及意义第25-26页
    1.4 论文框架第26-28页
第2章 数值模拟基本理论第28-48页
    2.1 离散单元法基本理论第28-30页
        2.1.1 离散单元法概述第28页
        2.1.2 基本控制方程第28-30页
    2.2 计算流体力学基本理论第30-45页
        2.2.1 计算流体力学概述第31页
        2.2.2 基本控制方程第31-33页
        2.2.3 湍流模型第33-39页
        2.2.4 辐射模型第39-40页
        2.2.5 基于有限体积法的控制方程离散第40-45页
    2.3 稳态热流法第45-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第3章 氟盐冷却球床堆稳态堆积结构及规律模拟研究第48-62页
    3.1 10MW氟盐冷却球床堆简介第48-49页
    3.2 随机堆积球床离散元模拟第49-51页
    3.3 球床稳态堆积结构定量描述第51-52页
        3.3.1 孔隙率第51页
        3.3.2 配位数第51-52页
    3.4 球床堆积规律研究第52-61页
        3.4.1 填充颗粒直径的影响分析第52-56页
        3.4.2 颗粒间摩擦系数的影响分析第56-58页
        3.4.3 填充颗粒数的影响分析第58-61页
    3.5 本章小结第61-62页
第4章 DEM - CFD 方法验证与高温气冷堆模拟第62-89页
    4.1 球床等效导热系数实验研究第62-66页
        4.1.1德国球床导热实验第62-64页
        4.1.2南非球床导热实验第64-66页
    4.2 球床等效导热系数理论研究第66-71页
        4.2.1 IAEA ZS Total 模型第66-68页
        4.2.2 MSUC模型第68-71页
    4.3 DEM-CFD 计算方法第71-80页
        4.3.1 随机堆积球床离散元模型建立第72-73页
        4.3.2 数值球床有效性验证第73-75页
        4.3.3 接触处理及网格划分第75-77页
        4.3.4 边界条件和模型选择第77-79页
        4.3.5 网格独立性验证第79-80页
    4.4 DEM-CFD 方法验证第80-83页
        4.4.1 速度分析第80-81页
        4.4.2 温度分析第81-83页
    4.5 高温气冷堆自然对流传热及等效导热系数模拟第83-88页
        4.5.1 自然对流传热对比第83页
        4.5.2 高温气冷堆等效导热系数模拟第83-88页
    4.6 本章小结第88-89页
第5章 氟盐冷却球床堆失流事故下堆芯等效导热系数模拟第89-103页
    5.1 熔盐FLiBe热物性第89-90页
    5.2 二维规则球床模型第90-98页
        5.2.1 模型介绍第90-92页
        5.2.2 填充高度的影响第92-93页
        5.2.3 FLiBe吸收系数的影响第93-95页
        5.2.4 球床等效导热系数分离第95-96页
        5.2.5 FLiBe自然对流的影响第96-98页
    5.3 三维随机球床模型第98-102页
        5.3.1 模型介绍第98-99页
        5.3.2 温度分析第99-101页
        5.3.3 速度分析第101-102页
        5.3.4 堆芯等效导热系数分析第102页
    5.4 本章小结第102-103页
第6章 总结与展望第103-106页
    6.1 主要结论第103-104页
    6.2 论文创新点第104-105页
    6.3 后续工作展望第105-106页
参考文献第106-113页
附录第113-121页
发表文章及获奖情况第121-122页
致谢第122页

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