Der Rippensubstitutionsfaktor: ein Beitrag zur Vereinfachung und Beschleunigung von thermischen Simulationen am Beispiel eines Brennelementlagerbehälters
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker Verlag
2023
|
Schriftenreihe: | Fortschritte in Konstruktion und Produktion
Band 60 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XIII, 117 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 185 g |
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adam_text | KURZFASSUNG
..........................................................................................................................................
VII
ABSTRACT
...............................................................................................................................................
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
..................................................................................................................................
IX
SYMBOL
UND
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
..................................................................................................
XI
1
RADIOAKTIVE
ABFAELLE
UND
DEREN
ZWISCHENLAGERUNG
................................................................
1
1.1
KLASSIFIZIERUNG
UND
SITUATION
IN
DEUTSCHLAND
.........................................................................
1
1.2
BRENNELEMENTTRANSPORT
UND
-LAGERBEHAELTER
............................................................................
2
2
STAND
DER TECHNIK
BEI
DER
THERMISCHEN
SIMULATION
VON
BRENNELEMENTBEHAELTERN
................
6
3
MOTIVATION,
FORSCHUNGSFRAGEN
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
........................................................
13
4
GRUNDLAGEN
DER
WAERMEUEBERTRAGUNG
AM
BEISPIEL
VON
RIPPEN
............................................
16
4.1
KLASSIFIZIERUNG
UND
THERMISCHES
VERHALTEN
VON
RIPPEN
......................................................
17
4.2
WAERMELEITUNG
IM
RIPPENINNEREN
..........................................................................................
19
4.3
NATUERLICHE
KONVEKTION
AN
DER
RIPPENOBERFLAECHE
.................................................................
24
4.3.1
GESCHWINDIGKEITS
UND
TEMPERATURGRENZSCHICHT
.................................................................
24
4.3.2
STROEMUNGS
UND
TRANSPORTVERHALTEN VON
FLUIDEN
.................................................................
27
4.3.3
ANALYTISCHE
BETRACHTUNG
DES
WAERMEUEBERGANGS
DURCH
NATUERLICHE
KONVEKTION
..................
30
4.4
WAERMESTRAHLUNG
DER
RIPPENOBERFLAECHE
................................................................................
37
4.4.1
STRAHLER UND DEREN
EMISSIONSVERHALTEN
................................................................................
37
4.4.2
BESTIMMUNG
VON
SICHTFAKTOREN
.............................................................................................
40
4.4.3
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
DER
WAERMESTRAHLUNG
VON
RIPPENFELDERN
....................................
43
4.5
NUMERISCHE
ANSAETZE
..............................................................................................................
45
4.5.1
FESTKOERPERSIMULATIONEN
MIT
DER
FINITE-ELEMENTE-METHODE
.................................................
46
4.5.2
STROEMUNGSSIMULATIONEN
MIT
DER
FINITE-VOLUMEN-METHODE
.................................................
48
5
DER
RIPPENSUBSTITUTIONSFAKTOR
...............................................................................................
51
5.1
DEFINITION
...............................................................................................................................
51
5.2
PROZESS
ZUR
BESTIMMUNG
DER
ANALYTISCHEN
BERECHNUNGSVORSCHRIFT
....................................
53
5.2.1
DER UEBERGEORDNETE
PROZESS
....................................................................................................
53
5.2.2
ANALYTISCHER
BERECHNUNGSWEG
BEI
KONVEKTIVEN
WAERMEUEBERGAENGEN
..................................
55
5.2.3
ANALYTISCHER
BERECHNUNGSWEG
BEI
STRAHLUNGSBEDINGTEN
WAERMEUEBERGAENGEN
.....................
58
6
IMPLEMENTATION
DES
ANSATZES
ANHAND
EBENER,
VERTIKALER
RECHTECKRIPPENFELDER
................
60
6.1
MODELLIERUNG
..........................................................................................................................
61
6.1.1
MODELLE
DER
STROEMUNGSSIMULATIONEN
.....................................................................................
61
6.1.2
MODELLE
DER
FESTKOERPERSIMULATIONEN
.....................................................................................
63
6.2
WAERMEUEBERGANG
AM
RIPPENKOPF.
..........................................................................................
64
6.3
NATUERLICHE
KONVEKTION
AN
VERTIKALEN
PLATTEN
.......................................................................
66
6.4
NATUERLICHE
KONVEKTION
AN
VERTIKALEN
RECHTECKRIPPENFELDERN
.............................................
67
6.5
WAERMESTRAHLUNG
AN
VERTIKALEN
RECHTECKRIPPENFELDERN
.......................................................
74
6.6
GEKOPPELTE
WAERMEUEBERTRAGUNG
AN
VERTIKALEN
RECHTECKRIPPENFELDERN
...............................
75
7
UEBERTRAGUNG
DES
ANSATZES
AUF
DEN
BRENNELEMENTBEHAELTER
CASTOR-1C
...........................
79
7.1
BRENNELEMENTBEHAELTER
CASTOR-1
C
......................................................................................
79
7.2
VORUNTERSUCHUNGEN
ZUR
UEBERTRAGBARKEIT
DES
ANSATZES
.......................................................
81
7.2.1
TRAPEZRIPPENPROFILE
................................................................................................................
81
7.2.2
GEKRUEMMTE
GRUNDKOERPER
......................................................................................................
83
7.3
BESCHREIBUNG
DER
SIMULATIONSMODELLE
.................................................................................
86
7.3.1
STROEMUNGSSIMULATIONSMODELL
................................................................................................
89
7.3.2
FESTKOERPERSIMULATIONSMODELL
................................................................................................
92
7.4
LEISTUNGSFAEHIGKEIT
DES
ANSATZES
............................................................................................
93
8
ZUSAMMENFASSUNG
..................................................................................................................
98
9
AUSBLICK
................................................................................................................................
101
ANHANG
..................................................................................................................................................
102
LITERATURVERZEICHNIS
..............................................................................................................................
105
EIGENE
VEROEFFENTLICHUNGEN
.................................................................................................................
114
LEBENSLAUF
.............................................................................................................................................
116
DANKSAGUNG
...........................................................................................................................................
117
|
adam_txt |
KURZFASSUNG
.
VII
ABSTRACT
.
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
.
IX
SYMBOL
UND
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XI
1
RADIOAKTIVE
ABFAELLE
UND
DEREN
ZWISCHENLAGERUNG
.
1
1.1
KLASSIFIZIERUNG
UND
SITUATION
IN
DEUTSCHLAND
.
1
1.2
BRENNELEMENTTRANSPORT
UND
-LAGERBEHAELTER
.
2
2
STAND
DER TECHNIK
BEI
DER
THERMISCHEN
SIMULATION
VON
BRENNELEMENTBEHAELTERN
.
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3
MOTIVATION,
FORSCHUNGSFRAGEN
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
13
4
GRUNDLAGEN
DER
WAERMEUEBERTRAGUNG
AM
BEISPIEL
VON
RIPPEN
.
16
4.1
KLASSIFIZIERUNG
UND
THERMISCHES
VERHALTEN
VON
RIPPEN
.
17
4.2
WAERMELEITUNG
IM
RIPPENINNEREN
.
19
4.3
NATUERLICHE
KONVEKTION
AN
DER
RIPPENOBERFLAECHE
.
24
4.3.1
GESCHWINDIGKEITS
UND
TEMPERATURGRENZSCHICHT
.
24
4.3.2
STROEMUNGS
UND
TRANSPORTVERHALTEN VON
FLUIDEN
.
27
4.3.3
ANALYTISCHE
BETRACHTUNG
DES
WAERMEUEBERGANGS
DURCH
NATUERLICHE
KONVEKTION
.
30
4.4
WAERMESTRAHLUNG
DER
RIPPENOBERFLAECHE
.
37
4.4.1
STRAHLER UND DEREN
EMISSIONSVERHALTEN
.
37
4.4.2
BESTIMMUNG
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SICHTFAKTOREN
.
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4.4.3
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
DER
WAERMESTRAHLUNG
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RIPPENFELDERN
.
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.
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4.5.1
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MIT
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FINITE-ELEMENTE-METHODE
.
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4.5.2
STROEMUNGSSIMULATIONEN
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DER
FINITE-VOLUMEN-METHODE
.
48
5
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RIPPENSUBSTITUTIONSFAKTOR
.
51
5.1
DEFINITION
.
51
5.2
PROZESS
ZUR
BESTIMMUNG
DER
ANALYTISCHEN
BERECHNUNGSVORSCHRIFT
.
53
5.2.1
DER UEBERGEORDNETE
PROZESS
.
53
5.2.2
ANALYTISCHER
BERECHNUNGSWEG
BEI
KONVEKTIVEN
WAERMEUEBERGAENGEN
.
55
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ANALYTISCHER
BERECHNUNGSWEG
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STRAHLUNGSBEDINGTEN
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.
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ANSATZES
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EBENER,
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.
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6.1.1
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DER
STROEMUNGSSIMULATIONEN
.
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DER
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6.2
WAERMEUEBERGANG
AM
RIPPENKOPF.
.
64
6.3
NATUERLICHE
KONVEKTION
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.
66
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KONVEKTION
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RECHTECKRIPPENFELDERN
.
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6.5
WAERMESTRAHLUNG
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.
74
6.6
GEKOPPELTE
WAERMEUEBERTRAGUNG
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.
75
7
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ANSATZES
AUF
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CASTOR-1C
.
79
7.1
BRENNELEMENTBEHAELTER
CASTOR-1
C
.
79
7.2
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UEBERTRAGBARKEIT
DES
ANSATZES
.
81
7.2.1
TRAPEZRIPPENPROFILE
.
81
7.2.2
GEKRUEMMTE
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.
83
7.3
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SIMULATIONSMODELLE
.
86
7.3.1
STROEMUNGSSIMULATIONSMODELL
.
89
7.3.2
FESTKOERPERSIMULATIONSMODELL
.
92
7.4
LEISTUNGSFAEHIGKEIT
DES
ANSATZES
.
93
8
ZUSAMMENFASSUNG
.
98
9
AUSBLICK
.
101
ANHANG
.
102
LITERATURVERZEICHNIS
.
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