轻水堆燃料严重损伤实验的模拟和锆包壳氧化产氢及释氢模型的研究

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当前我国核电运行机组装机容量已位居世界第四,在建机组数量和在建装机容量都位居世界第一。我国已是核电大国,正逐步向核电强国的目标迈进。不管是核电大国还是核电强国,核安全能力都是基础保障。2011年的福岛核事故对全球核电造成负面影响,核电安全问题引发世界人民极大关切。与此同时,核电严重事故领域再次成为业界的重点关注,福岛事故期间发生的数次氢爆现象令人印象深刻。我国核能界近年初步开展严重事故研究,而欧美发达国家在严重事故领域已积累近40年的研究经验,CORA和QUENCH系列严重燃料损伤实验为事故现象及氢
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组合结构和声振系统通常由动力特性显著不同的多种组件构成,其广泛存在于运载火箭、飞机、列车和船舶等大型运载工具中。这些运载工具在运行过程中会受到宽频带的激励作用,产生的复杂动力响应严重影响系统的安全性、可靠性和舒适性。因此,对组合结构和声振系统的动力学行为进行快速准确地预示并根据预示结果开展优化设计具有重要的理论和工程意义。对于组合结构和声振系统的振动问题,有限元方法(FEM)和统计能量分析(SEA
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为了被动控制结构的振动,局部连接弹簧-阻尼约束的弹性连续体振动问题引起了广泛关注。合理地调节弹簧刚度和阻尼系数,由非经典阻尼引起的复模态可以在系统内部达到最大化,实现行波与驻波的空间定向分离。振动能量能够以行波的方式传导并转移至弹性体的特定区域,同时在该区域发生振动局部化现象。在简谐激励条件下,局部耦合粘弹性支撑的非频散线弹性弦,其振动响应存在行波与驻波空间分离的现象。波的分离方法也能够应用到一维
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