• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    加速器驅(qū)動鉛鉍冷卻自然循環(huán)次臨界堆束流瞬變事故研究

    2015-12-01 05:37:12辜峙钘柏云清龍鵬程
    核技術(shù) 2015年1期
    關(guān)鍵詞:包殼束流冷卻劑

    汪 振 王 剛 辜峙钘 柏云清 龍鵬程

    1(中國科學(xué)院核能安全技術(shù)研究所 中子輸運理論與輻射安全重點實驗室 合肥 230031)2(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 合肥 230026)

    加速器驅(qū)動鉛鉍冷卻自然循環(huán)次臨界堆束流瞬變事故研究

    汪 振1,2王 剛1辜峙钘1,2柏云清1龍鵬程1

    1(中國科學(xué)院核能安全技術(shù)研究所 中子輸運理論與輻射安全重點實驗室 合肥 230031)2(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 合肥 230026)

    利用FDS團隊(Fission & Fusion Design Study)開發(fā)的中子學(xué)與熱工水力學(xué)耦合安全分析軟件,對一種加速器驅(qū)動鉛鉍自然循環(huán)次臨界反應(yīng)堆的束流中斷及束流超功率事故進行了模擬分析。計算結(jié)果表明:加速器驅(qū)動次臨界潔凈核能系統(tǒng)(Accelerator Driven Sub-critical System, ADS)次臨界堆的功率對束流瞬變的響應(yīng)幾乎是瞬時的;事故工況下,自然循環(huán)會根據(jù)堆芯功率自動調(diào)整至重新達到穩(wěn)定;失束時間越長,材料溫度降得越低,功率瞬間恢復(fù)值越低,束流恢復(fù)后,材料溫度回升的速度越快;束流200%超功率事故發(fā)生后堆芯功率最終穩(wěn)定在初始功率值的192.2%,燃料溫度增幅最大,為286K,燃料和包殼不會發(fā)生損壞和熔化,冷卻劑不會發(fā)生沸騰。

    加速器驅(qū)動次臨界潔凈核能系統(tǒng),失束,束流超功率,中子學(xué)與熱工水力學(xué)耦合

    “分離-嬗變”是當(dāng)今世界公認(rèn)的處理核廢物的有效策略。加速器驅(qū)動次臨界潔凈核能系統(tǒng)(Accelerator Driven Sub-critical System, ADS)被認(rèn)為是嬗變核廢料最有效的核裝置之一,目前國內(nèi)外均開展了大量的研究[1–3]。2011年,中國科學(xué)院正式啟動了戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項“未來先進核裂變能——ADS嬗變系統(tǒng)”研究計劃,核能安全技術(shù)研究所FDS團隊承擔(dān)了該專項鉛鉍反應(yīng)堆項目的設(shè)計研究工作,積累了鉛鉍相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗[4–7]。

    ADS是以加速器產(chǎn)生的高能強流質(zhì)子束轟擊靶核產(chǎn)生散裂中子作為外源中子驅(qū)動和維持次臨界堆運行。因此,質(zhì)子束流的不穩(wěn)定性將對次臨界堆的功率水平產(chǎn)生影響,進而對ADS的安全造成威脅。高能質(zhì)子加速器頻繁發(fā)生失束事故和可能存在束流超功率是兩種典型的ADS束流瞬變事故[8–9]。失束會引發(fā)外源的突然中斷,由此引起的功率驟變,直接影響反應(yīng)堆材料的溫度變化,引起熱應(yīng)力變化,導(dǎo)致材料疲勞與蠕變進而影響反應(yīng)堆的壽命。加速器的束流超功率,將會導(dǎo)致次臨界堆芯功率急劇上升,進而使堆芯溫度發(fā)生劇增,可能會超過材料的熔點或沸點,威脅反應(yīng)堆的完整性。另外,在這兩種事故下,功率的變化也將對堆芯的自然循環(huán)產(chǎn)生影響,堆芯能否重新達到穩(wěn)定有待考查。

    本文利用中子學(xué)與熱工水力學(xué)耦合安全分析軟件NTC程序,對FDS團隊設(shè)計的一種熱功率為10MW依靠自然循環(huán)驅(qū)動鉛鉍冷卻ADS的失束事故及束流超功率事故進行模擬,關(guān)注在這兩種事故下反應(yīng)堆的瞬態(tài)特性。

    1 鉛鉍冷卻ADS計算模型

    1.1 堆芯主要設(shè)計參數(shù)

    本文模擬所用的鉛鉍冷卻ADS主要設(shè)計參數(shù)如表1所示,其堆芯采用一體化池式結(jié)構(gòu),依靠自然循環(huán)的液態(tài)鉛鉍進行冷卻;靶區(qū)采用有窗靶,依靠強迫循環(huán)的液態(tài)鉛鉍進行冷卻。燃料包殼采用316Ti不銹鋼,組件壁采用316L不銹鋼。堆芯依據(jù)功能劃分由內(nèi)到外依次為:靶區(qū)、活性區(qū)、反射層和屏蔽層。燃料組件內(nèi)含有61根燃料棒,燃料棒呈三角形點陣排列,燃料棒間的中心間距為16.74mm。燃料棒外直徑為15mm,其包殼厚度為0.7mm,有效長度為800mm。屏蔽層組件由7根外直徑為23 mm的含天然碳化硼的不銹鋼棒組成,有效長度為1100mm。

    表1 ADS的主要設(shè)計參數(shù)Table 1 Main data for ADS.

    1.2 計算模型

    FDS團隊自主開發(fā)了中子學(xué)與熱工水力學(xué)耦合的安全分析程序NTC,并應(yīng)用于聚變驅(qū)動次臨界系統(tǒng)及聚變包層的瞬態(tài)分析[10–19]。其二維版本NTC-2D為R-Z兩維,中子學(xué)部分采用11群能量劃分、離散縱標(biāo)的準(zhǔn)靜態(tài)方法求解帶外源的中子輸運方程,將中子通量密度函數(shù)分解為一個形狀函數(shù)和一個幅函數(shù)的乘積,可以模擬中子通量密度空間分布隨時間的變化,因此適用于ADS次臨界反應(yīng)堆事故模擬。

    建模時需把三維堆芯實體幾何模型進行簡化,等效成二維,即在徑向上把實際的堆芯組件布置按照面積相等等效成環(huán)形,將每一環(huán)的寬度作為每一個徑向流體力學(xué)網(wǎng)格的寬度,如圖1所示,共14環(huán)。軸向劃分了39個流體力學(xué)網(wǎng)格。在流體力學(xué)網(wǎng)格下再細(xì)分中子學(xué)網(wǎng)格,一般為0.5個擴散長度即可。建模采用的換熱器模型為理想換熱器,其材料密度設(shè)置為無窮大,使任何溫度的流體經(jīng)過換熱器都能降到入口溫度,以便有效地模擬自然循環(huán);靶區(qū)為強迫循環(huán)冷卻,不模擬質(zhì)子與鉛鉍的散裂反應(yīng),而是由FLUKA軟件給出散裂反應(yīng)產(chǎn)生的外源中子源強的空間分布與能譜分布。

    圖1 用于NTC計算的鉛鉍冷卻的ADS二維模型示意圖Fig.1 Two-dimensional model of lead-bismuth cooled ADS.

    2 計算結(jié)果與分析

    2.1 穩(wěn)態(tài)工況計算結(jié)果及分析

    在進行束流瞬變事故模擬之前,首先需要對鉛鉍冷卻ADS進行穩(wěn)態(tài)工況的計算。反應(yīng)堆內(nèi)自持鏈?zhǔn)搅炎兎磻?yīng)的條件可以很方便地用有效增殖系數(shù)keff來表示,從中子平衡關(guān)系上keff定義為系統(tǒng)內(nèi)中子的產(chǎn)生率與系統(tǒng)內(nèi)中子的總消失(吸收+泄露)率的比值。ADS的有效增殖系數(shù)keff會隨著燃耗的加深產(chǎn)生波動,同時反應(yīng)堆的重要安全參數(shù),例如多普勒系數(shù)、冷卻劑溫度系數(shù)等也會發(fā)生改變[20]。本次模擬選在壽期初,即keff最大時。表2給出了反應(yīng)堆在穩(wěn)態(tài)運行時的計算結(jié)果。由表2可知,每項參數(shù)的相對偏差都在1.06%以內(nèi),與設(shè)計值符合得很好。

    表2 穩(wěn)態(tài)計算結(jié)果Table 2 Steady state calculation results.

    圖2給出了堆芯最熱通道內(nèi)冷卻劑溫度、燃料溫度、包殼溫度的軸向分布。結(jié)果顯示,燃料溫度的最大值出現(xiàn)在軸向中心偏上,這與實際情況是相符的。因為燃料溫度主要受堆芯產(chǎn)熱和冷卻劑溫度兩方面影響,冷卻劑在軸向上一直被加熱,所以冷卻劑溫度隨軸向流動方向升高,在出口處達到最大。從中子學(xué)角度講,在軸向上堆芯的中平面處中子通量密度最大,核熱最多,受兩方面影響,燃料溫度的最大值出現(xiàn)在中平面和堆芯出口之間。

    圖2 堆芯最熱通道內(nèi)燃料、包殼和冷卻劑溫度的軸向分布Fig.2 Axial temperature distributions of the fuel, cladding and coolant in the hottest channel.

    圖3 給出了4個燃料組件通道軸向的歸一化功率分布曲線。由圖3可以看出,在軸向上,所有通道都呈現(xiàn)出中間大兩邊小的類似余弦分布,其中軸向網(wǎng)格14–23為活性區(qū)。另外,還可以看到4個燃料組件越靠近堆芯中心,功率越大,這與中子通量密度徑向分布有關(guān)。

    圖3 堆芯4個燃料通道軸向功率分布Fig.3 Axial power distributions of the four fuel channels.

    綜上所述,反應(yīng)堆穩(wěn)態(tài)工況計算得到的各參數(shù)都與設(shè)計值或?qū)嶋H情況符合得較好,可以作為束流瞬變事故的初始狀態(tài)。

    2.2 失束事故計算結(jié)果及分析

    在穩(wěn)態(tài)的基礎(chǔ)上進行失束事故的模擬,由于現(xiàn)有加速器離子源及加速結(jié)構(gòu)的射頻系統(tǒng)事故會導(dǎo)致短時間的失束,參考經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)/核能署(Nuclear Energy Agency, NEA)的研究成果[21],束流中斷時間分別選為1 s、3 s、6 s、12 s??疾樵?種情況下堆芯的功率和溫度響應(yīng)情況。

    圖4給出了不同失束時間下堆芯功率隨時間的變化曲線。反應(yīng)堆在0 s時開始失束,堆芯功率瞬間降到初始功率的19.7%,失束后反應(yīng)堆處于次臨界狀態(tài),功率繼續(xù)衰減。當(dāng)束流恢復(fù)時,功率同樣瞬間升到接近初始功率的水平,可見堆芯功率對外源的響應(yīng)是瞬時的,此時主要是瞬發(fā)中子在起作用。束流恢復(fù)后,由于緩發(fā)中子的慢響應(yīng),使功率緩慢增至初始水平。

    圖4 不同失束時間(1 s、3 s、6 s、12 s)下功率的變化Fig.4 Core power at different beam interruption time (1 s, 3 s, 6 s, 12 s).

    比較4種不同失束時間的計算結(jié)果,可以看出,失束時間越長,功率瞬間恢復(fù)值越低,這是因為失束時間越長,緩發(fā)中子先驅(qū)核積累的越多,束流恢復(fù)時,緩發(fā)中子參與鏈?zhǔn)搅炎兎磻?yīng)的相對份額就會增加,因此由瞬發(fā)中子導(dǎo)致的功率驟增就會減小。

    圖5和圖6分別給出不同失束時間下燃料最熱處的燃料芯部溫度和包殼溫度隨時間的變化。從圖5中可以看出,由于失束引起的功率驟降,燃料芯部溫度和包殼溫度會迅速降低,失束時間越長,溫度降得越低;而當(dāng)束流恢復(fù)后,燃料溫度和包殼溫度會迅速回升,失束時間越長,束流恢復(fù)后溫度回升的速率越快。這是因為,燃料的溫度主要由燃料的產(chǎn)熱(功率)和燃料的散熱(與冷卻劑等的傳熱)決定,束流恢復(fù)后,功率的恢復(fù)值基本一樣,也就是說對于不同失束時間束流恢復(fù)后的燃料產(chǎn)熱是一樣的。圖7給出不同失束時間下燃料與冷卻劑溫差的變化曲線,可以看出失束時間越長,燃料與冷卻劑的溫差會越小,根據(jù)牛頓冷卻公式粗略的估計,燃料向外散熱的熱流密度就會越小。因此與產(chǎn)熱一樣,散熱慢的溫度回升得快。對于包殼溫度也是相同的道理。

    圖5 不同失束時間(1 s、3 s、6 s和12 s)下燃料最熱處燃料芯部最大溫度的變化Fig.5 Max fuel temperature at different beam interruption time (1 s, 3 s, 6 s, 12 s).

    圖6 不同失束時間(1s、3s、6s、12s)包殼溫度變化Fig.6 Cladding temperature at different beam interruption time (1s, 3s, 6s, 12s).

    圖7 不同失束時間(1 s、3 s、6 s、12 s)燃料與冷卻劑溫差變化Fig.7 Temperature difference between fuel interior and coolant at different beam interruption time (1s, 3s, 6s, 12s).

    2.3 束流超功率事故計算結(jié)果及分析

    在穩(wěn)態(tài)計算的基礎(chǔ)上,0 s時事故開始,束流超功率瞬間使外源中子增加一倍,反應(yīng)堆不停堆且無其他動作。

    圖8給出了事故過程堆芯功率和反應(yīng)性的變化曲線。由于束流功率加倍,堆芯功率瞬間上升至約188%初始功率值,這主要是因為瞬發(fā)中子的快響應(yīng)。隨著時間的進行,緩發(fā)中子逐漸積累,開始參與鏈?zhǔn)搅炎兎磻?yīng),導(dǎo)致功率在突然增長之后又有一個緩慢增加的過程,最終堆芯功率在約100 s時重新穩(wěn)定,此時的堆芯功率凈增值為92.2%的穩(wěn)態(tài)功率值。由于負(fù)反饋,堆芯總反應(yīng)性隨溫度的上升而減小。

    圖8 束流超功率過程功率及反應(yīng)性隨時間的變化Fig.8 Core power and reactivity change with time under the beam overpower.

    圖9 給出束流超功率過程堆芯最熱通道處燃料、包殼和出口冷卻劑溫度的變化曲線。由于束流超功率導(dǎo)致堆芯功率迅速增加,引起相關(guān)的材料溫度上升。其中燃料芯部溫度漲幅最大,增加了約286K,穩(wěn)定值約為1160K,但低于燃料的溫度限值2573 K,因此燃料不會發(fā)生熔化或損壞。包殼溫度增加了約110 K,穩(wěn)定值約為825 K,也低于包殼的溫度限值973 K,因此包殼也不會發(fā)生損壞。冷卻劑溫度增加近108 K,達到約817 K,但仍遠(yuǎn)低于液態(tài)鉛鉍的沸點1 943 K,冷卻劑不會發(fā)生沸騰。

    圖9 最熱通道出口處冷卻劑、包殼、燃料表面、燃料芯部溫度隨時間變化Fig.9 Temperature change with time of fuel, cladding and coolant in the hottest channel.

    圖10給出了束流超功率過程中堆芯流量的變化。由于反應(yīng)堆采用的是自然循環(huán),當(dāng)堆芯功率增加時,堆芯冷卻劑溫度增加,致使自然循環(huán)的驅(qū)動壓頭增大,冷卻劑流量增大??梢詫ι厦嫒剂蠝囟仍龇淮笞龀鼋忉?。

    圖10 堆芯的質(zhì)量流率隨時間變化Fig.10 Mass flow rate change with time in core.

    3 結(jié)語

    從上述計算結(jié)果和分析可以得出:(1) ADS中功率對外源變化的響應(yīng)幾乎是瞬時的;(2) 失束時間越長,材料溫度降得越低,功率瞬間恢復(fù)值越低,束流恢復(fù)后,材料溫度回升的速度越快;(3) 200%束流超功率事故發(fā)生后,最終功率為初始功率的192.2%,在此過程中燃料、包殼和冷卻劑溫度均低于安全限值,表明燃料和包殼都不會發(fā)生損壞,冷卻劑不會發(fā)生沸騰;(4) 在兩種事故下,堆芯溫度重新達到穩(wěn)定值,表明自然循環(huán)能夠在功率變化時重新達到穩(wěn)定。

    致謝 本工作得到中國科學(xué)院核能安全技術(shù)研究所FDS團隊其他成員的指導(dǎo)和幫助,在此向他們表示衷心的感謝。

    1 Sugawara T, Nishihara K, Tsujimoto K. Transient analysis for lead-bismuth cooled accelerator-driven system[J]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 238–247

    2 Wu Y, Bai Y, Wang W, et al. Overview of China lead alloy cooled reactor development and ADS program in China[C]. NUTHOS-9, Kaohsiung, Taiwan, September 9–13, 2012

    3 Mikityuk K, Coddington P, Bubelis E. Comparison of the transient behavior of LBE- and gas-cooled experimental accelerator driven systems[J]. Nuclear Engineering and Design, 2006, 236: 2452–2473

    4 Wu Y C, Bai Y Q, Song Y, et al. Overview of lead-based reactor design and R&D status in China[C]. International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles: Safe Technologies and Sustainable Scenarios(FR13), Paris, France, March 4–7, 2013

    5 吳宜燦, 黃群英, 柏云清, 等. 液態(tài)鉛鉍回路設(shè)計研制與材料腐蝕性實驗初步研究[J]. 核科學(xué)與工程, 2010, 30(3): 238–243

    WU Yican, HUANG Qunying, BAI Yunqing, et al. Preliminary experimental study on the corrosion of structural steels in liquid lead bismuth loop[J]. Nuclear Science and Engineering, 2010, 30(3): 238–243

    6 吳宜燦, 柏云清, 宋勇, 等. 中國鉛基研究反應(yīng)堆概念設(shè)計研究[J]. 核科學(xué)與工程, 2014, 34(2): 201–208

    WU Yican, BAI Yunqing, SONG Yong, et al. Study on the conceptual design for China lead-bismuth research reactor[J]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 34(2): 201–208

    7 王改英, 柏云清, 高勝, 等. 液態(tài)鉛鉍氧濃度測量技術(shù)初步研究[J]. 核科學(xué)與工程, 2012, 32(2): 165–169

    WANG Gaiying, BAI Yunqing, GAO Sheng, et al. Preliminary study on the measurement technology of oxygen concentration in liquid lead bismuth[J]. Nuclear Science and Engineering, 2012, 32(2): 165–169

    8 Liu P, Chen X N, Rineiski A, et al. Transient analysis of the 400 MWth-class EFIT accelerator driven transmuter with the multi-physics code: SIMMER-III[J]. Nuclear Engineering and Design, 2010, 240(10): 3481–3494

    9 于濤, 李吉根, 凌球, 等. ADS加速器束流瞬變分析程序開發(fā)[J]. 核動力工程, 2007, 28(2): 124–127

    YU Tao, LI Jigen, LING Qiu, et al. Development of a beam transient code for ADS[J]. Nuclear Power Engineering, 2007, 28(2): 124–127

    10 Bai Y Q, Ke Y, Wu Y C. Preliminary analysis of typical transients in fusion driven subcritical system (FDS-I)[C]. 15thInternational Conference on Nuclear Engineering, Nagoya, Japan, April 22–26, 2007

    11 Wu Y C, FDS Team. Design status and development strategy of China liquid lithium-lead blankets and related material technology[J]. Journal of Nuclear Materials, 2007, 367–370: 1410–1415

    12 Wu Y C, FDS Team. Conceptual design and testing strategy of a dual functional lithium-lead test blanket module in ITER and EAST[J]. Nuclear Fusion, 2007, 47(11): 1533–1539

    13 Wu Y C, FDS Team. Conceptual design activities of FDS series fusion power plants in China[J]. Fusion Engineering and Design, 2006, 81(23–24): 2713–2718

    14 Wu Y C, FDS Team. Design analysis of the China Dual-functional Lithium Lead (DFLL) test blanket module in ITER[J]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82: 1893–1903

    15 Wu Y C. Progress in fusion-driven hybrid system studies in China[J]. Fusion Engineering and Design, 2002, 63–64: 73–80

    16 Wu Y C, Zhu X X, Zheng S L, et al. Neutronics analysis of dual-cooled waste transmutation blanket for the FDS[J]. Fusion Engineering and Design, 2002, 63–64: 133–138

    17 Wu Y C, FDS Team. Overview of liquid lithium lead breeder blanket program in China[J]. Fusion Engineering and Design, 2011, 86(9–11): 2343–2346

    18 柏云清. 磁約束聚變堆包層瞬態(tài)安全特性分析研究[D].中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院, 2007

    BAI Yunqing. Transient safety characteristic for magnetic confinement fusion reactor blanket[D]. Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, 2007

    19 柯嚴(yán). 聚變驅(qū)動次臨界堆瞬態(tài)安全分析研究[D]. 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院, 2006

    KE Yan. Transient safety analysis for fusion-driven subcritical reactor[D]. Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, 2006

    20 Schikorr W M. Assessments of the kinetic and dynamic transient behavior of sub-critical systems (ADS) in comparison to critical reactor systems[J]. Nuclear Engineering and Design, 2001, 210: 95–123

    21 D’Angelo A, Gabrielli F. Benchmark on beam interruptions in an accelerator-driven system-final report on Phase I calculations[R]. OECD/NEA, 2003

    CLC TL364

    Beam transient accident for lead-bismuth cooled ADS by natural circulation

    WANG Zhen1,2WANG Gang1GU Zhixing1,2BAI Yunqing1LONG Pengcheng1
    1(Key Laboratory of Neutronics and Radiation Safety, Institute of Nuclear Energy Safety Technology, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China) 2(University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

    Background: Beam interruption and beam overpower are two typical transient accidents for accelerator-driven system. Purpose: To investigate the safety characteristics of the lead-bismuth cooled Accelerator Driven Sub-critical System (ADS) under beam transient accident, the steady state, beam trip and beam overpower accident of lead-bismuth cooled accelerator-driven system were simulated by using NTC-2D. Methods: NTC-2D is a two-dimensional version of neutronics and thermo-hydraulics coupled simulation program NTC developed by FDS team. Results: As for the beam interruptions, the temperature variations of cladding and fuel pellet at different time (1s, 3s, 6s, 12s) were given. The longer the beam interruptions, the lower temperature of cladding and fuel. After beam overpower occurred, core power finally stabilized at 192.2% of the initial power value. The temperatures of the fuel, cladding and coolant were all smaller than the safety limits. The fuel and cladding would not melt and the coolant would not boil. Conclusion: The reactor was safe under two accidents. The transient response of the power for ADS under beam transient accidents is instantaneous. Delayed neutron has less effect on neutron generation time. Natural circulation can reach new steady under two accidents.

    Accelerator Driven Sub-critical System (ADS), Beam trip, Beam overpower, Neutronics and thermal-hydraulics coupled

    TL364

    10.11889/j.0253-3219.2015.hjs.38.010604

    中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(No.XDA03040000)和國家自然科學(xué)基金項目(No.91026004)資助

    汪振,男,1989年出生,2012年畢業(yè)于南華大學(xué),現(xiàn)為博士研究生,研究領(lǐng)域為反應(yīng)堆事故安全分析

    王剛,E-mail: gang.wang@fds.org.cn

    2014-06-26,

    2014-09-13

    猜你喜歡
    包殼束流冷卻劑
    LOCA事故下碳化硅復(fù)合包殼失效概率計算
    核技術(shù)(2023年9期)2023-09-21 09:21:32
    核電站主冷卻劑泵可取出部件一體化吊裝檢修工藝探索
    碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
    耐事故包殼中子經(jīng)濟性分析*
    中國核電(2021年2期)2021-06-04 06:23:16
    高能同步輻射光源低能束流輸運線設(shè)計研究
    中國散裂中子源加速器注入束流損失調(diào)節(jié)研究
    反應(yīng)堆冷卻劑pH對核電廠安全運行影響研究
    中國核電(2017年1期)2017-05-17 06:10:13
    冷卻劑泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在核電廠的應(yīng)用
    中國核電(2017年1期)2017-05-17 06:10:05
    ECR中和器束流引出實驗研究
    改善研究堆用鋁合金包殼抗腐蝕性能的研究
    性少妇av在线| 国产一卡二卡三卡精品 | 满18在线观看网站| 只有这里有精品99| 国产国语露脸激情在线看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产最新在线播放| 免费黄频网站在线观看国产| 国产一区二区激情短视频 | 老司机影院毛片| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产高清国产精品国产三级| av卡一久久| 亚洲成人一二三区av| 精品亚洲成国产av| 午夜福利一区二区在线看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日本wwww免费看| 在线观看三级黄色| 久久97久久精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品美女久久av网站| 男的添女的下面高潮视频| 在线观看免费午夜福利视频| 成人三级做爰电影| 高清不卡的av网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av有码第一页| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日韩伦理黄色片| www.熟女人妻精品国产| 中文字幕最新亚洲高清| 大香蕉久久成人网| 中文字幕亚洲精品专区| 在线观看免费午夜福利视频| h视频一区二区三区| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久这里只有精品19| 视频在线观看一区二区三区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产成人一区二区在线| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产成人一区二区在线| 男女边摸边吃奶| 国产 一区精品| 七月丁香在线播放| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美中文综合在线视频| 777米奇影视久久| 精品国产一区二区久久| 亚洲欧洲国产日韩| 国产一区二区在线观看av| 视频区图区小说| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久久国产一级毛片高清牌| av天堂久久9| 丁香六月欧美| 热re99久久国产66热| 国产精品久久久久成人av| 亚洲欧美激情在线| 韩国高清视频一区二区三区| 乱人伦中国视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产一区有黄有色的免费视频| 男女无遮挡免费网站观看| 久热这里只有精品99| 99久久人妻综合| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲国产欧美网| 久久韩国三级中文字幕| 综合色丁香网| 少妇的丰满在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 男女免费视频国产| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品国产一区二区久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久亚洲精品成人影院| 丝袜人妻中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲,欧美精品.| 99国产精品免费福利视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲美女视频黄频| www日本在线高清视频| 精品一品国产午夜福利视频| 街头女战士在线观看网站| av在线播放精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 一本色道久久久久久精品综合| 黄色毛片三级朝国网站| 18禁观看日本| 亚洲成人免费av在线播放| 在线天堂最新版资源| 亚洲av男天堂| av卡一久久| 国产成人欧美| 91精品三级在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 成人国语在线视频| 婷婷色综合www| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久欧美国产精品| 黄色一级大片看看| 中文字幕色久视频| 9191精品国产免费久久| 国产乱人偷精品视频| 国产精品二区激情视频| 国产精品国产三级专区第一集| 国产国语露脸激情在线看| 午夜激情久久久久久久| 五月天丁香电影| 亚洲伊人色综图| 日韩一区二区视频免费看| 久久久久久久久久久免费av| 国产麻豆69| 激情五月婷婷亚洲| 日日摸夜夜添夜夜爱| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美精品一区二区免费开放| av福利片在线| 亚洲免费av在线视频| 午夜日韩欧美国产| 免费看av在线观看网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 精品酒店卫生间| 日韩一本色道免费dvd| 免费观看人在逋| 又大又黄又爽视频免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲熟女毛片儿| 国产成人精品福利久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久久久精品久久久久真实原创| 七月丁香在线播放| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久狼人影院| 免费高清在线观看日韩| 免费高清在线观看日韩| 久久热在线av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产高清国产精品国产三级| 免费日韩欧美在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黄色视频不卡| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美日韩av久久| 日韩一区二区视频免费看| 五月天丁香电影| 丰满乱子伦码专区| 最近手机中文字幕大全| 免费黄色在线免费观看| 在现免费观看毛片| 最近中文字幕2019免费版| av有码第一页| 久久久久精品人妻al黑| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲专区中文字幕在线 | 自线自在国产av| 久久国产精品大桥未久av| 男女下面插进去视频免费观看| 国产麻豆69| 国产午夜精品一二区理论片| 男人舔女人的私密视频| 国产乱人偷精品视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产视频首页在线观看| 伦理电影大哥的女人| 91成人精品电影| 国产成人欧美在线观看 | netflix在线观看网站| 一级毛片 在线播放| 男的添女的下面高潮视频| 丁香六月欧美| 亚洲av男天堂| 精品福利永久在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 自线自在国产av| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一级毛片我不卡| 观看美女的网站| 欧美中文综合在线视频| 亚洲精品自拍成人| 亚洲情色 制服丝袜| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av成人精品一二三区| 美国免费a级毛片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| av有码第一页| 操美女的视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 一边亲一边摸免费视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 欧美在线黄色| 在线观看免费日韩欧美大片| 中文字幕高清在线视频| 伊人久久国产一区二区| 看十八女毛片水多多多| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品成人av观看孕妇| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩伦理黄色片| 香蕉丝袜av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 午夜激情av网站| 亚洲精品自拍成人| 一级片'在线观看视频| av国产精品久久久久影院| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品福利永久在线观看| 大香蕉久久成人网| 青草久久国产| 少妇人妻 视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区av电影网| 母亲3免费完整高清在线观看| av一本久久久久| 999久久久国产精品视频| 亚洲av日韩在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人精品久久久久久| av网站在线播放免费| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人精品久久久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品无大码| www日本在线高清视频| 99re6热这里在线精品视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 丝袜脚勾引网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜久久久在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜影院在线不卡| 一区二区av电影网| 悠悠久久av| 成人免费观看视频高清| av一本久久久久| 伊人久久国产一区二区| 操出白浆在线播放| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久国产精品大桥未久av| av天堂久久9| 91成人精品电影| 青草久久国产| 秋霞在线观看毛片| 黄频高清免费视频| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 飞空精品影院首页| 久热这里只有精品99| 91精品三级在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 欧美97在线视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 妹子高潮喷水视频| 99热全是精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩一区二区三区影片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 999久久久国产精品视频| 1024视频免费在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 免费在线观看完整版高清| 午夜激情久久久久久久| 一个人免费看片子| 国产一区二区在线观看av| 另类精品久久| 最新的欧美精品一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 狂野欧美激情性xxxx| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 青草久久国产| 国产亚洲av高清不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费在线观看完整版高清| 国产精品免费大片| 国产免费又黄又爽又色| 天天操日日干夜夜撸| 美国免费a级毛片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲av男天堂| 九九爱精品视频在线观看| 国产 一区精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久热这里只有精品99| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品国产区一区二| 91aial.com中文字幕在线观看| 丝袜脚勾引网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 色播在线永久视频| 国产成人精品福利久久| 国产精品国产三级专区第一集| 色播在线永久视频| 女性生殖器流出的白浆| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 熟女av电影| xxx大片免费视频| 老熟女久久久| 精品久久久久久电影网| 嫩草影视91久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费观看性生交大片5| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 日韩免费高清中文字幕av| 黄色一级大片看看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美黑人欧美精品刺激| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲,欧美,日韩| www.熟女人妻精品国产| 蜜桃在线观看..| 国产激情久久老熟女| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 桃花免费在线播放| 新久久久久国产一级毛片| bbb黄色大片| 三上悠亚av全集在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 青春草国产在线视频| 老鸭窝网址在线观看| 高清欧美精品videossex| 天天添夜夜摸| 中文字幕高清在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 久久韩国三级中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 日本黄色日本黄色录像| 久久青草综合色| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 欧美精品亚洲一区二区| 天天操日日干夜夜撸| 日韩免费高清中文字幕av| 女人久久www免费人成看片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| kizo精华| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美黑人欧美精品刺激| 制服人妻中文乱码| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲日产国产| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品乱久久久久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 操出白浆在线播放| 九九爱精品视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 99国产综合亚洲精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 啦啦啦 在线观看视频| 9色porny在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产在视频线精品| 免费观看人在逋| 亚洲综合精品二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美日韩精品网址| 午夜日本视频在线| 性色av一级| 这个男人来自地球电影免费观看 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 日韩欧美一区视频在线观看| 免费av中文字幕在线| 国产不卡av网站在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲国产看品久久| 丰满乱子伦码专区| 91精品三级在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 啦啦啦 在线观看视频| 国精品久久久久久国模美| 大香蕉久久网| 综合色丁香网| 成人亚洲精品一区在线观看| 一级毛片我不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 在现免费观看毛片| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲天堂av无毛| 欧美日韩亚洲高清精品| 少妇人妻 视频| 99久久人妻综合| 免费不卡黄色视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 一二三四在线观看免费中文在| 男女边摸边吃奶| 久久精品久久久久久久性| 国产精品一国产av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费不卡黄色视频| 亚洲第一av免费看| www.熟女人妻精品国产| 亚洲精品美女久久av网站| 日日爽夜夜爽网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av电影中文网址| 国产精品av久久久久免费| av电影中文网址| 亚洲精品aⅴ在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产极品天堂在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产极品粉嫩免费观看在线| 91成人精品电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲视频免费观看视频| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久久久久久久久免费av| av电影中文网址| 免费观看人在逋| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲精品自拍成人| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人国产麻豆网| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜激情久久久久久久| 欧美人与善性xxx| 亚洲,一卡二卡三卡| 在线天堂最新版资源| www日本在线高清视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一级毛片电影观看| 免费在线观看完整版高清| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜福利,免费看| 国产精品三级大全| 捣出白浆h1v1| 99久久综合免费| 国产探花极品一区二区| 777米奇影视久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美av亚洲av综合av国产av | 少妇人妻精品综合一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产野战对白在线观看| 日本wwww免费看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费人妻精品一区二区三区视频| 五月天丁香电影| 99国产综合亚洲精品| 国产成人a∨麻豆精品| 国产毛片在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久精品久久久久久久性| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 91国产中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品免费视频内射| 国产免费福利视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人精品福利久久| 观看美女的网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一级爰片在线观看| 成人国语在线视频| 嫩草影视91久久| 精品一区二区免费观看| 亚洲成人一二三区av| 久久免费观看电影| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男女之事视频高清在线观看 | 男女国产视频网站| 日韩视频在线欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲av综合色区一区| 青草久久国产| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久99精品国语久久久| 亚洲熟女毛片儿| 久久久亚洲精品成人影院| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品视频女| 亚洲一区中文字幕在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 老司机深夜福利视频在线观看 | 婷婷成人精品国产| 青草久久国产| 婷婷色av中文字幕| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲欧美激情在线| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美xxⅹ黑人| 在线 av 中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲五月色婷婷综合| 男的添女的下面高潮视频| 又黄又粗又硬又大视频| 成人毛片60女人毛片免费| 老司机影院成人| 99国产精品免费福利视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲在久久综合| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 在线观看免费高清a一片| 久久国产精品大桥未久av| 午夜福利影视在线免费观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| www日本在线高清视频| 黄频高清免费视频| 水蜜桃什么品种好| 电影成人av| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av国产av综合av卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 男女边摸边吃奶| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久久久国产电影| 99热网站在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 国产淫语在线视频| 夫妻午夜视频| 亚洲,欧美精品.| 美女福利国产在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 天美传媒精品一区二区| av有码第一页| 毛片一级片免费看久久久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品嫩草影院av在线观看| 伦理电影大哥的女人| 99九九在线精品视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 看十八女毛片水多多多| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美久久黑人一区二区| 91精品三级在线观看| 午夜日韩欧美国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲精品日本国产第一区| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美成人精品欧美一级黄| 性少妇av在线| 国产xxxxx性猛交| 成人影院久久| 久久久久精品人妻al黑| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99久久综合免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 黄色视频在线播放观看不卡| 91国产中文字幕| 成年av动漫网址| 一级片'在线观看视频|