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公开(公告)号:CN112964748B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110103714.5
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种熔融池的形态确定方法、装置及电子设备,涉及核反应堆技术领域,上述熔融池的形态确定方法包括以下步骤:基于重金属层、氧化层与轻金属层之间的换热关系计算确定轻金属层的底部温度,得到第一温度;基于轻金属层与压力容器之间的辐射换热计算确定轻金属层的底部温度,得到第二温度;基于第一温度和第二温度确定熔融池的传热方式;传热方式包括重金属层向氧化层传递热量,及氧化层向重金属层传递热量;基于传热方式确定氧化层的形态;其中,氧化层的形态包括熔融态和固态。本发明通过确定氧化层的形态可以提升熔融池传热计算的准确性,进而提升核能系统传热过程分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN113610727B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110898059.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种针对两相体积份额图像的边界重构锐化方法,通过对原始体积份额分布图像进行插值后的图像进行离散相标记,计算各离散相的蒙版图像及其离散相质心或形心,再对各个蒙版图像进行锐化后叠加,得到重构锐化后的体积份额分布图像。本发明根据图像自动生成不同对象的不同阈值,能对图像进行精细化处理的同时实现两相体积份额图像相边界的重构锐化。
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公开(公告)号:CN114444326A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210180158.6
申请日:2022-02-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F17/15 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 一种针对三维瞬态多群中子扩散方程的非结构网格变分节块方法,首先使用非结构VNM对稳态中子扩散方程计算后初始化中子通量密度、缓发中子先驱核以及动力学截面,然后在瞬态计算的每个时间步内通过迭代更新反应截面以及更新动力学频率并重构响应矩阵后,使用非结构VNM求解刚性限制法(SCM)方程,实现任意几何形状下的中子的瞬态过程的模拟;本发明提高瞬态计算下变分节块法的几何适应性,并通过刚性限制法(SCM)减少VNM在时间推进中的响应矩阵重构次数以提高瞬态计算效率,能够准确模拟实际不规则几何的复杂问题。
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公开(公告)号:CN113643830A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110913108.X
申请日:2021-08-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种热管冷却反应堆堆芯的加工方法,涉及热管冷却反应堆技术领域,所述方法中,燃料棒和热管依次装配在基体中,燃料棒和基体之间、热管和基体之间填充粉末。本发明通过将粉末填充在燃料棒与基体、热管与基体之间,提高了传热效率;粉末填充间隙较高的有效导热系数,可降低堆芯基体与热管之间的温差,提高反应堆的安全裕量;填充的粉末具有流动性,可有效吸收堆芯基体和热管的热膨胀,降低堆芯基体和热管的接触应力。
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公开(公告)号:CN113610727A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110898059.7
申请日:2021-08-05
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种针对两相体积份额图像的边界重构锐化方法,通过对原始体积份额分布图像进行插值后的图像进行离散相标记,计算各离散相的蒙版图像及其离散相质心或形心,再对各个蒙版图像进行锐化后叠加,得到重构锐化后的体积份额分布图像。本发明根据图像自动生成不同对象的不同阈值,能对图像进行精细化处理的同时实现两相体积份额图像相边界的重构锐化。
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公开(公告)号:CN112964748A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110103714.5
申请日:2021-01-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种熔融池的形态确定方法、装置及电子设备,涉及核反应堆技术领域,上述熔融池的形态确定方法包括以下步骤:基于重金属层、氧化层与轻金属层之间的换热关系计算确定轻金属层的底部温度,得到第一温度;基于轻金属层与压力容器之间的辐射换热计算确定轻金属层的底部温度,得到第二温度;基于第一温度和第二温度确定熔融池的传热方式;传热方式包括重金属层向氧化层传递热量,及氧化层向重金属层传递热量;基于传热方式确定氧化层的形态;其中,氧化层的形态包括熔融态和固态。本发明通过确定氧化层的形态可以提升熔融池传热计算的准确性,进而提升核能系统传热过程分析的可靠性。
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公开(公告)号:CN110289111B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910617740.2
申请日:2019-07-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: G21C15/253 , G21D3/14
Abstract: 本发明提供了一种自然循环回路的流量确定方法、装置及服务器;其中,该方法包括:获取反应堆的自然循环回路的数学模型以及冷却剂参数;根据计算流体动力学原理、堆芯换热段模型及预设的初始回路入口流速,确定各子换热段模型的平均温度;根据自然循环压降平衡原理、平均温度、堆芯换热段模型、蒸汽发生器换热段、管道段模型与冷却剂参数,确定自然循环稳态入口流速;再结合自然循环稳态入口流速及预设的摇摆条件,确定各子换热段模型在摇摆条件下的平均温度变化函数;基于与确定自然循环稳态入口流速类似的原理,确定摇摆条件下冷却剂的自然循环入口流速变化函数。本发明在保证对摇摆条件下自然循环流量变化分析结果精度的同时,提高了分析效率。
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公开(公告)号:CN110289111A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910617740.2
申请日:2019-07-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: G21C15/253 , G21D3/14
Abstract: 本发明提供了一种自然循环回路的流量确定方法、装置及服务器;其中,该方法包括:获取反应堆的自然循环回路的数学模型以及冷却剂参数;根据计算流体动力学原理、堆芯换热段模型及预设的初始回路入口流速,确定各子换热段模型的平均温度;根据自然循环压降平衡原理、平均温度、堆芯换热段模型、蒸汽发生器换热段、管道段模型与冷却剂参数,确定自然循环稳态入口流速;再结合自然循环稳态入口流速及预设的摇摆条件,确定各子换热段模型在摇摆条件下的平均温度变化函数;基于与确定自然循环稳态入口流速类似的原理,确定摇摆条件下冷却剂的自然循环入口流速变化函数。本发明在保证对摇摆条件下自然循环流量变化分析结果精度的同时,提高了分析效率。
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公开(公告)号:CN110052213A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910304063.9
申请日:2019-04-16
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种灵活调控气泡尺寸的气泡发生器,涉及气泡发生器领域,包括箱体、气泡发生管、卡套管接头、气相输入接头、液相输入接头;所述箱体为带有内部空腔的矩形体;所述气泡发生管为细长金属硬管;所述卡套管接头的第一端固定安装在所述箱体的上端面,所述卡套管接头的内腔与所述箱体的内腔连通,所述卡套管接头的第二端与所述气泡发生管的第一端固定连接;所述气相输入接头与所述箱体下端面密封固定连接,所述液相输入接头与所述箱体下端面密封固定连接,所述液相输入接头的内腔均与所述箱体的内腔连通。通过本发明的实施,可以在主流流量保持不变的情况下,灵活调控气泡尺寸,且气泡发生均匀,根据需要灵活组合。
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公开(公告)号:CN119862720A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510058680.0
申请日:2025-01-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/16 , G21C17/10 , G06F111/10
Abstract: 一种基于裂变矩阵的压水堆PIN级功率在线重构方法,根据压水堆堆芯模型依次构建压水堆功率数据库、堆内探测器响应矩阵数据库和高阶谐波数据库后,对高阶谐波数据库进行降维处理并通过临界‑燃耗耦合得到堆内探测器计数作为实际测量值,在在线阶段根据高阶谐波数据库和堆内探测器响应矩阵数据库,结合实际测量值,利用最小二乘法重构堆芯pin‑by‑pin功率分布。本发明利用提前构建好的探测器响应矩阵以及典型条件下的高阶特征向量,在在线阶段只需要计算展开系数即可实现实时监测。本发明充分利用了反应堆内探测器的实际测量信息,对反应堆内PIN级功率分布重构,利用提前构建好的探测器响应矩阵以及典型条件下的高阶特征向量,可以对反应堆功率实现实时监测。
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