基于线积分有理近似方法求解微扰燃耗灵敏度系数的方法

    公开(公告)号:CN106202612B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610472888.8

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 基于线积分有理近似方法求解微扰燃耗灵敏度系数的方法,1、确定线积分有理近似的离散化参数:选取积分曲线Γ为确定的抛物型曲线,根据燃耗矩阵特征值分布于负实轴附近的特性,确保所有特征值被该积分曲线围绕一次;2、计算原子核密度向量函数以及共轭原子核密度向量函数;3、将原子核密度向量函数以及共轭原子核密度向量函数代入求解微扰燃耗灵敏度系数的积分公式中,进行解析积分,得到微扰燃耗灵敏度系数;预期在达到同样计算精度的条件下本发明方法的效率和存储需求均优于数值积分方法。

    一种计算快中子堆组件轴向肿胀效应的方法

    公开(公告)号:CN106202867B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610473641.8

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 一种计算快中子堆组件轴向肿胀效应的方法,包含以下步骤:1、将输运计算网格与燃耗计算网格分离,输运计算网格在整个计算中保持不变,而燃耗计算网格随着燃料组件轴向肿胀保持相同比例的增长;2、基于变分节块方法,构造出中子输运方程解的弱形式,节块中截面是与空间位置相关的函数,使得输运计算节块内部允许出现多种材料;3、利用球谐函数以及空间正交多项式将通量展开,采用响应矩阵方法求解通量展开矩,从而获得各个节块的通量分布;4、根据燃耗节块的平均功率计算出该节块的燃耗深度,根据燃耗插值得到燃耗节块的均匀化截面,根据组件轴向伸长量调整燃耗节块内部的均匀化截面,进而得到计算节块内的所需要的非均匀截面。

    蜂窝煤型燃料组件及小型车载长寿命铅铋冷却快堆堆芯

    公开(公告)号:CN108648834A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810354479.7

    申请日:2018-04-19

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 蜂窝煤型燃料组件及小型车载长寿命铅铋冷却快堆堆芯,堆芯设计功率20MW,寿期20年,可实现车载运行,作为偏远地区军事或民用供电;该蜂窝煤型燃料组件由上下贯通的冷却剂通道管、通道管外壁铅铋涂层、燃料区、上下反射层、燃料上部空腔、上下封头组成;共有冷却剂通道半径不同的三种蜂窝型燃料组件;反射层组件、屏蔽层组件均采用蜂窝型结构;控制组件以及安全组件采用创新型液体吸收材料控制;基于对堆芯参数的计算研究,优化堆芯,并对堆芯中子学和热工水力进行评价分析;设计目标堆芯18年满功率运行,负荷因子0.9,堆芯体积重量满足车载运输限制,在堆芯寿期运行过程满足堆芯热工设计限值以及安全性要求。

    一种采用棒状燃料组件的超临界二氧化碳冷却小堆

    公开(公告)号:CN106128517B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201610473614.0

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: Y02E30/38

    Abstract: 一种采用棒状燃料组件的超临界二氧化碳冷却小堆,该棒状燃料组件由外向内共有两层,分别为组件壁以及超临界二氧化碳冷却的燃料区;该反应堆包括压力容器,压力容器包括压力壳以及置于其内的堆芯和控制棒驱动机构,压力壳的上下部分别被上下隔离板隔离出上腔室和下腔室,堆芯内竖向垂直放置多个棒状燃料组件,其燃料棒包壳向上延伸穿过上隔离板与上腔室相连,在下隔离板和堆芯内的棒状燃料组件相连处,对应于每个棒状燃料组件有进气孔;反应堆具有体积小,热效率高,工作压力及冷却剂出口温度低,工程实现难度低的特点。

    针对反应堆中子扩散方程的非均匀几何变分节块方法

    公开(公告)号:CN107145657A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710287329.4

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 一种针对反应堆中子扩散方程的非均匀几何变分节块方法,包括如下步骤:1、建立包含节块内部的中子守恒关系以及节块表面的流连续性条件的泛函;2、利用x‑y方向的有限元形状函数和分片常量多项式对节块进行离散,实现非均匀节块的几何和材料的描述功能;3、推导得到响应矩阵方程;4、利用红‑黑扫描的方式对响应矩阵方程进行求解,最终得到整个非均匀求解区域的中子通量密度分布;本发明能够精细描述核反应堆的非均匀栅元结构;该方法将基于变分节块法,采用等参有限元来处理节块内部的精细几何结构,实现非均匀几何的中子扩散方程求解。

    基于对称群论的输运方程响应矩阵分块对角化方法

    公开(公告)号:CN107092581A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710213113.3

    申请日:2017-04-05

    CPC classification number: G06F17/16

    Abstract: 基于对称群论的输运方程响应矩阵分块对角化方法,包括以下步骤:1、对于整个堆芯求解区域按照规则的几何进行划分,得到规则的节块,基于变分节块方法,对中子输运方程建立泛函,构造输运方程的弱解形式;采用球谐函数以及正交多项式对中子角通量密度进行离散,球谐函数与空间正交多项式共同构成了通量的基函数;2、根据节块的几何形状,确定节块所有的对称性变换构成的对称群;利用对称群的投影算符对基函数进行投影,从而构造出不可约对称化的基函数;3、将不可约对称化的基函数替换步骤1中的球谐函数以及空间正交多项式,采用新的基函数对变量进行离散,新的响应矩阵为对角分块的矩阵;采用本发明方法大大降低矩阵的浮点运算量,存储响应矩阵所需的计算内存也大大降低。

    针对非均匀几何变分节块方法的平源加速方法

    公开(公告)号:CN107066751A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710287727.6

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 一种针对非均匀几何变分节块方法的平源加速方法,包括如下步骤:1、将有限元划分为平源区,在各个平源区内建立平均中子通量密度展开矩和中子通量密度分布的转换关系;2、求得平源区内部的平均中子通量密度展开矩和有限元节点上中子通量密度展开矩之间的关系;3、将转换关系代入原有的响应矩阵方程,将求解对象从各个有限元节点上的未知量转换为各个平源区的未知量;4、利用通用的迭代方法,实现非均匀几何变分节块方法的求解;本发明可以大幅度地减少计算时间和计算内存。

    一种用于处理反应堆各向异性散射效应的截面修正方法

    公开(公告)号:CN106909794A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710125030.9

    申请日:2017-03-03

    CPC classification number: G16Z99/00

    Abstract: 一种用于处理反应堆各向异性散射效应的截面修正方法,步骤如下:1、初始化中子通量密度矩和输运截面;2、更新偶数阶中子通量密度矩并迭代至收敛:3、对奇数阶中子通量密度矩进行更新;4、利用奇数阶中子通量密度矩对宏观总截面进行截面修正即获得截面修正过后的宏观输运截面;5、在迭代过程中对宏观输运截面的迭代计算添加松弛因子ω,从而使迭代过程收敛;6、判断当前计算所获得的中子通量密度矩和宏观输运截面是否收敛,若满足收敛条件,则迭代收敛,否则跳至步骤2,进行循环计算,直至收敛;7、对所有材料的宏观总截面和宏观自散射截面进行截面修正;本发明修正方法更严格的考虑了中子各向异性散射的影响,从而本发明的方法在进行中子输运计算时可以得到更精确的计算结果。

    一种压水堆少群常数历史效应的复合修正方法

    公开(公告)号:CN106886686A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710125031.3

    申请日:2017-03-03

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 一种压水堆少群常数历史效应的复合修正方法,步骤如下:步骤1:在堆芯中,采用预估校正的方法进行燃耗计算,以获得真实历史下各核素的原子核密度;步骤2:基于233U、235U、239Pu和241Pu四种重要核素原子核密度在典型工况及实际运行历史的差异来对少群微观截面进行修正;步骤3:结合步骤1对于原子核密度的修正和步骤2对于少群微观截面的修正,对少群宏观截面的历史效应进行复合修正;步骤4:将获得的实际运行历史下的少群宏观截面Σactual传递给三维堆芯计算程序,即能够获得较为精确的计算结果;本发明一方面通过在堆芯中对各核素的原子核密度进行实时的计算消除原子核密度的偏差;另一方面利用233U、235U、239Pu和241Pu四种重要核素原子核密度的差异来反映能谱历史的不同,进而消除少群微观截面的偏差。

    一种适用于耦合输运计算的大规模并行方法

    公开(公告)号:CN106202613A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610472928.9

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 一种适用于耦合输运计算的大规模并行方法,将径向特征线方法计算、一维离散纵标方法计算和粗网有限差分加速计算均拓展为与径向二维特征线方法相对应的三重并行,彻底消除不匹配现象;本发明方法将在二维一维耦合输运方法的基础上,实现多种方法的并行,并解决多种耦合算法并行不匹配带来的资源浪费问题。

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