一种连续能量的中子动力学加权蒙特卡罗计算方法

    公开(公告)号:CN108717479A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810395258.4

    申请日:2018-04-27

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/78

    Abstract: 一种连续能量的中子动力学加权蒙特卡罗计算方法,即连续能量加权蒙特卡罗动力学方法;在模拟粒子的过程中,引入时间维度和能量维度,真实地模拟中子在空间和时间上的随机游走过程;在处理中子碰撞时,引入权重的概念,对中子发生核反应后的情况进行简化;为了得到某时间点上的准确的物理量或中子动力学参数,进而得到该物理量或中子动力学参数随时间的精细变化,详细考虑了中子在能量上的分布即中子能谱,将中子能谱与其它参数进行卷积;能够提高蒙特卡罗方法在中子动力学计算中的适用性、精度以及计算效率,利用蒙特卡罗方法得到随时间精细变化的中子动力学参数和功率等物理量,便于分析物理过程和数学模型。

    一种获取六角形几何压水堆堆芯反射层参数的方法

    公开(公告)号:CN108647402A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810353519.6

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 一种获取六角形几何压水堆堆芯反射层参数的方法,根据反射层组件相对燃料组件的位置,将反射层节块分为中心反射层节块与非中心反射层节块;中心反射层节块再根据与燃料组件交界面的个数分为单面紧贴燃料、双面紧贴燃料与三面紧贴燃料的三类中心反射层节块;以各个中心反射层节块为中心,参考实际堆芯布置进行六角形阵列排布,建立反射层组件二维模型;进行非均匀输运计算,获得各个反射层节块的中子通量密度分布;进行均匀化计算,获得均匀化少群截面及不连续因子,本发明针对六角形组件式压水堆的几何及材料特性,对堆芯不同位置处的反射层组件进行建模并计算出相应的少群均匀化常数,为下游堆芯计算提供了条件。

    一种用于反应堆屏蔽计算的并行扫描方法

    公开(公告)号:CN106126927B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610471985.5

    申请日:2016-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于核反应堆屏蔽计算的并行扫描方法,该方法是将计算几何用细网格剖分逼近,然后将细网格分成若干个区域,每个区域由一个CPU负责,同时又将一个CPU负责的区域分成若干个并行单元,当一个CPU上的并行单元计算结束后,可以将计算信息传递给相邻的并行单元,从而实现高效的并行屏蔽计算,给核电厂设计的安全性和经济性提供有力的保障。

    一种Pin‑by‑Pin分析压水堆堆芯瞬态的方法

    公开(公告)号:CN107153732A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710301187.2

    申请日:2017-05-02

    Abstract: 一种Pin‑by‑Pin分析压水堆瞬态的方法,步骤如下:1、计算堆芯初始状态,作为瞬态分析的初始点;2、对下一个时间步,考虑外部扰动信息,同时利用上一个时间步的中子通量密度更新截面;得到SP3稳态方程的系数和源项;3、利用指数函数展开节块方法空间上Pin‑by‑Pin数值求解时间离散的第tn+1步的稳态SP3方程,迭代求解收敛后得到新时间步下栅元的零阶和二阶中子通量密度;4、更新缓发中子先驱核浓度;5、判断当前时间步是否为最后时间步,若不是,则重复2‑4;若是,则停止计算,输出瞬态参数。本发明相对于组件均匀化方法,不需要考虑功率重构引入误差;相对于扩散近似只能得到零阶中子通量密度,保留了更多的堆芯信息。同时求解时间并没有显著增加。

    针对轻水堆的基于等效一维棒模型的共振自屏计算方法

    公开(公告)号:CN107038294A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710217559.3

    申请日:2017-04-05

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F2217/10 G06Q50/26

    Abstract: 针对轻水堆的基于等效一维棒模型的共振自屏计算方法,1、对于轻水堆的共振自屏计算问题,采用中子流方法计算每一根燃料棒的丹可夫修正因子;2、根据丹可夫修正因子与一维棒慢化剂外径的函数关系,在已知丹可夫修正因子的情况下,采用二分查找方法得到慢化剂外径;3、采用子群方法或超细群方法计算等效一维燃料棒,得到燃料棒每一圈的有效自屏截面;相比于传统的共振自屏计算方法,本发明能够计算复杂几何的问题,具有更高的计算效率,并且能够得到空间相关的有效自屏截面。

    一种精确计算燃料组件棒功率分布的方法

    公开(公告)号:CN105404723B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510726616.1

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: Y02E60/76 Y04S40/22

    Abstract: 一种精确计算燃料组件棒功率分布的方法,1、进行共振计算和输运计算,得到每个燃耗状态下的每个核素的多群微观俘获截面和微观裂变截面以及各个计算区域的中子通量密度;2、根据燃耗库中提供的信息,通过精确的处理得到相应的释热能量,根据得到的微观吸收截面、微观裂变截面、中子通量密度以及释热能量计算燃料组件的功率分布;本发明方法严格考虑燃料组件内的能量释放,包括发生裂变反应的能量释放以及发生辐射俘获反应的能量释放,从而得到精确的单棒功率分布。

    一种能够处理温度分布效应的子群共振计算方法

    公开(公告)号:CN106126926A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610471983.6

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 一种能够处理温度分布效应的子群共振计算方法,1、采用拟合方法得到各个温度点下的子群参数;2、采用平均弦长方法计算燃料区的平均温度,假设燃料区的温度为平均温度,其他区的温度不变,求解子群固定源方程,得到子群通量;3、根据子群的能量范围,以平均温度下的子群划分为基础,对实际温度下的子群划分相交子群,得到对应的子群截面,子群概率和子群通量;利用通量权重方法归并子群截面得到有效自屏截面;相比于传统方法,本方法在平均温度条件下求解子群固定源方程,能够节省计算时间,并且通过相交子群得到有效自屏截面,提高对具有温度分布效应问题的计算精度。

    一种诊断反应堆中子探测器失效的方法

    公开(公告)号:CN106024078A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610471993.X

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: G21C17/108 G21C17/00 G21C17/047 G21C17/10

    Abstract: 一种诊断反应堆中子探测器失效的方法,通过对探测器测量值的直接比较法、测量值间比较法、测量值与响应重构值比较法分三个阶段对探测器测量值进行失效诊断;三种判断方式的结合使用使得本发明所描述的探测器失效诊断方法不仅可以对探测器完全失效进行有效诊断,同时可以对探测器测量值偏离正常值的失效做出准确诊断,并具备区分探测器失效及局部功率振荡的能力;通过去除失效探测器测量值,保证堆芯功率分布在线监测系统不使用故障探测器测量值,为在线监测系统提供可靠输入参数;本发明中探测器失效诊断方法不受探测器类型、在线监测方法、探测器失效类型的限制,失效诊断用时短、诊断迅速、诊断结果准确可靠。

    一种获取反应堆物理栅格计算重要参数灵敏度系数的方法

    公开(公告)号:CN105426342B

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510726692.2

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 一种获取反应堆物理栅格计算重要参数灵敏度系数的方法,1、针对具体的反应堆物理计算问题建立计算模型;2、采用子群共振自屏方法进行共振自屏计算,针对快群源项和共振能群源项,以及共振自屏截面,建立对应的广义共轭方程,对广义共轭方程进行求解,得到共振自屏截面灵敏度系数;3、针对需要计算的重要参数,建立并求解与之对应的广义共轭方程,得到该参数的显式灵敏度系数;4、结合共振自屏截面的灵敏度系数和共振自屏截面的显式灵敏度系数,得到隐式灵敏度系数,总的灵敏度系数等于显式灵敏度系数与隐式灵敏度系数之和;能够快速地得到任意能表示成通量或共轭通量泛函的参数的灵敏度系数,同时考虑了隐式影响,使得灵敏度系数更加精确。

    获取不同燃耗下有效增殖因子对截面的灵敏度系数的方法

    公开(公告)号:CN105426659A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510727634.1

    申请日:2015-10-30

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 获取不同燃耗下有效增殖因子对截面的灵敏度系数的方法,1、进行前向燃耗计算,首先利用子群方法计算各核素的有效自屏截面,然后利用模块化特征线方法求解中角通量密度和中子共轭角通量密度,最后利用切比雪夫有理近似方法计算各核素的核子密度;2、进行共轭燃耗计算,首先利用切比雪夫有理近似方法计算各核素的初始共轭核子密度,接着计算共轭功率,然后利用模块化特征线方法计算广义中子输运角通量和广义共轭中子输运角通量,最后计算下一步燃耗的各核素的共轭初始核子密度;3、计算各核素的截面对不同燃耗下有效增殖因子的灵敏度系数;弥补了现有方法不能精确有效地计算不同燃耗下有效增殖因子对核截面的灵敏度系数的缺陷。

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