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铅基堆SGTR事故下铅铋与水接触碎化行为研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第10-30页
    1.1 加速器驱动次临界系统发展概况第11-12页
    1.2 中国铅基反应堆研究概况第12-14页
    1.3 铅基堆SGTR事故研究现状第14-27页
    1.4 本文主要研究目标和意义第27-28页
    1.5 本文主要研究内容和结构第28-30页
第二章 熔融金属与水相互作用碎化理论第30-36页
    2.1 热力学作用理论第30-31页
    2.2 水力学作用机理第31-35页
        2.2.1 整体加速碎化理论第32-34页
        2.2.2 局部加速碎化理论第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 高温熔融铅铋与水作用实验设计第36-48页
    3.1 实验系统设计第36-43页
        3.1.1 实验装置设计第36-39页
        3.1.2 高速摄像系统选取第39页
        3.1.3 瞬态压力测量系统设计第39-43页
    3.2 实验方案设计第43-47页
        3.2.1 铅铋液滴与水作用实验设计第43-45页
        3.2.2 铅铋液柱与水作用实验设计第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 铅铋液滴与水作用碎化行为研究第48-68页
    4.1 LBE温度和水温对熔融LBE液滴碎化的影响第48-58页
    4.2 铅铋组分对熔融铅铋液滴碎化的影响第58-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第五章 铅铋液柱与水作用碎化行为研究第68-98页
    5.1 冷却剂温度对熔融LBE液柱碎化的影响第68-84页
        5.1.1 熔融LBE温度的影响第68-77页
        5.1.2 冷却水温度的影响第77-84页
    5.2 LBE入水高度对熔融LBE碎化的影响第84-90页
    5.3 LBE下落直径对熔融LBE碎化的影响第90-94页
    5.4 实验与理论对比第94-96页
    5.5 误差定性分析第96-97页
    5.6 本章小结第97-98页
第六章 结论与展望第98-100页
    6.1 总结第98-99页
    6.2 创新点第99页
    6.3 作展望第99-100页
参考文献第100-108页
致谢第108-109页
在读期间发表的学术论文第109-110页
在读期间参与的项目第110页

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