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自然循环过冷沸腾流动不稳定性起始条件的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号表第9-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 自然循环流动不稳定性影响因素的研究第12-15页
        1.2.2 自然循环流动不稳定性预测模型的研究第15-19页
        1.2.3 国内外研究不足第19页
    1.3 课题研究问题的提出第19页
    1.4 课题研究目的及内容第19-21页
        1.4.1 研究目的第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
2 两相流动不稳定性的机理及分析方法第21-31页
    2.1 各种流动不稳定性机理第21-25页
        2.1.1 静态流动不稳定性第21-22页
        2.1.2 动态流动不稳定性第22-25页
    2.2 两相流动不稳定性的分析方法第25-29页
        2.2.1 系统动态方程的解析第26页
        2.2.2 小扰动线性化原理第26-28页
        2.2.3 动量积分原理第28-29页
    2.3 流动不稳定性分析方法的比较第29-31页
3 实验系统和实验方法第31-47页
    3.1 实验系统第31-35页
        3.1.1 实验系统简介第31-33页
        3.1.2 实验段本体第33-35页
        3.1.3 测量系统第35页
    3.2 实验步骤第35-37页
        3.2.1 实验前的准备第35页
        3.2.2 实验开始第35-37页
    3.3 实验测量系统第37-39页
        3.3.1 参数的测量第37页
        3.3.2 温度的测量第37-38页
        3.3.3 流量的测量第38页
        3.3.4 压力及压差的测量第38页
        3.3.5 加热段电阻测量第38-39页
    3.4 数据处理第39页
    3.5 实验工况及测量参数第39-44页
        3.5.1 流动不稳定性实验工况及参数第39-41页
        3.5.2 可视化实验范围及工况第41-44页
    3.6 测量参数误差分析第44-47页
        3.6.1 直接测量误差第44-45页
        3.6.2 间接测量误差第45-47页
4 自然循环流动不稳定性的实验结果分析及预测模型第47-73页
    4.1 上升段内汽化核心密度及汽泡脱离频率的可视化实验分析第47-55页
        4.1.1 汽化核心密度分析第47-53页
        4.1.2 汽泡脱离频率分析第53-55页
    4.2 系统参数对流动不稳定性的影响第55-61页
        4.2.1 系统参数对流动波动周期的影响第55-58页
        4.2.2 系统参数对不稳定边界的影响第58-61页
    4.3 系统参数对界限 ONB 点位置的影响第61-63页
    4.4 系统参数对上升段内汽液两相段长度的影响第63-65页
    4.5 两相流动不稳定预测模型的建立第65-69页
    4.6 不稳定性预测关系式计算结果的分析第69-72页
    4.7 本章小结第72-73页
5 自然循环流动不稳定性的理论分析模型第73-83页
    5.1 理论分析模型的简化和建立第73-74页
    5.2 模型的求解分析第74-77页
        5.2.1 蒸汽体积流量 Qg 与蒸汽冷凝量 Vc 的确定第74-75页
        5.2.2 上升段蒸汽流速与两相段长度第75页
        5.2.3 扰动方程的求解第75-77页
    5.3 系统参数的理论分析第77页
    5.4 不稳定发生的临界条件确定第77-78页
    5.5 不稳定理论计算结果的分析第78-81页
        5.5.1 两相段长度的计算第78-79页
        5.5.2 不稳定性边界的计算第79-81页
    5.6 本章小结第81-83页
6 结论及建议第83-85页
    6.1 主要结论第83-84页
    6.2 下一步工作及展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
附录第91页

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