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 |