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公开(公告)号:CN107194103B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710421231.3
申请日:2017-06-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于3dsMax的核设施模型辐射场剂量仿真方法。用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;用八叉树法将3dsMax核设施模型分解为体素;将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;将输入卡导入到点核积分程序内;计算累积因子;计算伽马射线在辐射场中的平均自由程;利用SQLite数据库引擎建立通量率‑剂量率转换因子、各化学元素与材料的质量衰减因子以及单层累积因子数据库;运用布尔连接运算符对箱体进行组合运算,构造复杂的辐射场几何结构;用点核积分方法计算三维辐射场剂量。本发明能实现对有尺寸、材质与能量参数的复杂3dsMax核设施模型的辐射场剂量计算。
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公开(公告)号:CN107038322B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710382281.5
申请日:2017-05-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种任意形状放射源的辐射剂量仿真方法。(1)在三维建模软件中建立物体的三维几何模型并导出,作为初始输入;(2)读取物体三维模型文件,获取物体的网格模型;(3)空间剖分;(4)采用长方体对物体模型粗近似;(5)采用三角形面片对物体模型表面精近似;(6)采样生成点核;(7)采用点核方法进行伽马辐射剂量计算。本发明没有依靠手动书写几何模型文件,依靠虚拟现实技术实现任意形状几何体和放射源的自动建模,而且点核生成方式采用随机采样方式,建模方法更灵活、高效,计算更简便。
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公开(公告)号:CN107330186A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710518571.8
申请日:2017-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供的是一种3dsMax核设施模型辐射场剂量分布仿真方法。(1)用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;(2)导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;(3)构建包围盒与四面体;(4)将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;(5)将平面三角形离散成像素;(6)根据体素的属性值构成实体体素;(7)将确定的体素参数与物理属性信息写成输入卡;(8)用点核积分方法计算三维辐射场剂量分布。本发明实现了在3dsMax软件内直接对核设施尺寸、材质与能量参数的快速赋值;本发明实现了对内部存在空洞的复杂核设施模型的辐射场剂量分布计算。
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公开(公告)号:CN107330186B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710518571.8
申请日:2017-06-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供的是一种3dsMax核设施模型辐射场剂量分布仿真方法。(1)用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;(2)导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;(3)构建包围盒与四面体;(4)将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;(5)将平面三角形离散成像素;(6)根据体素的属性值构成实体体素;(7)将确定的体素参数与物理属性信息写成输入卡;(8)用点核积分方法计算三维辐射场剂量分布。本发明实现了在3dsMax软件内直接对核设施尺寸、材质与能量参数的快速赋值;本发明实现了对内部存在空洞的复杂核设施模型的辐射场剂量分布计算。
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公开(公告)号:CN107194103A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710421231.3
申请日:2017-06-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于3dsMax的核设施模型辐射场剂量仿真方法。用3dsMax软件根据确定的核设施参数构建模型,并将文件保存为3DS格式;导入3DS核设施模型文件,获得模型参数;用八叉树法将3dsMax核设施模型分解为体素;将确定的体素参数与材质信息写成输入卡;将输入卡导入到点核积分程序内;计算累积因子;计算伽马射线在辐射场中的平均自由程;利用SQLite数据库引擎建立通量率‑剂量率转换因子、各化学元素与材料的质量衰减因子以及单层累积因子数据库;运用布尔连接运算符对箱体进行组合运算,构造复杂的辐射场几何结构;用点核积分方法计算三维辐射场剂量。本发明能实现对有尺寸、材质与能量参数的复杂3dsMax核设施模型的辐射场剂量计算。
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公开(公告)号:CN107315907B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710411375.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G16H50/50
Abstract: 本发明提供的是一种动态环境下姿态可变的人体剂量仿真方法。包括建立虚拟人三维模型,包括人体组织和器官;采用在组织、器官模型内均匀分布的监测点对组织和器官进行描述,将监测点与人体器官和组织进行绑定;建立人员作业姿态动作的骨骼动画,将骨骼动画与器官进行绑定,监测点随着作业过程的骨骼动画进行位置变换;计算人体组织或器官的吸收剂量;计算一个计算时间步长下的人体有效剂量;将作业过程中,每个离散时间步长下的组织或器官吸收剂量以及人体有效剂量累加,获取人员在整个作业过程中接受的剂量结果。本发明同时兼顾人体姿态变换与动态辐射环境条件,进行人体辐射剂量计算仿真,建模方法更灵活、高效,计算更简便,结果更可靠。
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公开(公告)号:CN107038322A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710382281.5
申请日:2017-05-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种任意形状放射源的辐射剂量仿真方法。(1)在三维建模软件中建立物体的三维几何模型并导出,作为初始输入;(2)读取物体三维模型文件,获取物体的网格模型;(3)空间剖分;(4)采用长方体对物体模型粗近似;(5)采用三角形面片对物体模型表面精近似;(6)采样生成点核;(7)采用点核方法进行伽马辐射剂量计算。本发明没有依靠手动书写几何模型文件,依靠虚拟现实技术实现任意形状几何体和放射源的自动建模,而且点核生成方式采用随机采样方式,建模方法更灵活、高效,计算更简便。
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公开(公告)号:CN107315907A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710411375.0
申请日:2017-06-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供的是一种动态环境下姿态可变的人体剂量仿真方法。包括建立虚拟人三维模型,包括人体组织和器官;采用在组织、器官模型内均匀分布的监测点对组织和器官进行描述,将监测点与人体器官和组织进行绑定;建立人员作业姿态动作的骨骼动画,将骨骼动画与器官进行绑定,监测点随着作业过程的骨骼动画进行位置变换;计算人体组织或器官的吸收剂量;计算一个计算时间步长下的人体有效剂量;将作业过程中,每个离散时间步长下的组织或器官吸收剂量以及人体有效剂量累加,获取人员在整个作业过程中接受的剂量结果。本发明同时兼顾人体姿态变换与动态辐射环境条件,进行人体辐射剂量计算仿真,建模方法更灵活、高效,计算更简便,结果更可靠。
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