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公开(公告)号:CN118586150A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410420090.3
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种球床式高温气冷堆控制棒反应性价值预测方法及系统,包括:获取球床高温气冷堆控制棒反应性价值测量数据以及高温气冷堆模拟程序中的计算数据,对数据进行预处理,并将预处理结果记作第一数据集;通过机器学习技术,建立控制棒内外棒反应性价值模型,所述模型输入特征为被测量棒的棒位,堆芯各材料的核子密度和通量分布以及堆芯尺寸;所述模型输出目标变量为被测量的控制棒反应性价值;结合所述第一数据集对模型进行训练,得到训练后的模型;根据训练后的模型,预测出该堆芯控制棒的反应性价值。解决了传统模拟方法控制棒内外棒重叠区域相互影响导致的测量困难的难题,节省了大量的模拟计算步骤和时间。
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公开(公告)号:CN119495369A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411311114.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于计算多群散射矩阵的改进预制截面方法,涉及核反应堆物理计算领域,包括读取连续能量核数据库,建立核素的入射能量网格;根据不同的散射机理,基于能群结构对不同核素入射能量网格的中子进行积分,获取核素预制截面;基于核素预制截面,建立并压缩材料联合能量网格,计算材料预制截面;根据压缩后的材料联合能量网格,计算材料的多群散射矩阵。本发明通过建立核素入射能量网格;基于能群结构的积分过程简化复杂的散射计算,降低计算复杂度;材料联合能量网格的建立和压缩则实现从核素到材料层面的数据整合,在保留散射特性的同时提高计算效率,本发明将整体的品质因子FOM值最大提升3倍,有效提高散射矩阵计算的品质因子。
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公开(公告)号:CN114860235A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210391125.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种耦合商业软件与自编程软件的方法,主要步骤如下:1、基于商业软件自动化建模脚本和自编程软件建立研究对象的分析模型,确定耦合传递参数和控制流程参数;2、选择商业软件和自编程软件中一个软件即A软件先行计算一次并输出结果文件,等待另一个软件即B软件结果文件输出;3、B软件通过耦合接口读取A软件结果文件,将A软件的耦合传递参数通过数据映射方法映射至B软件模型节点上,B软件计算一次并输出结果文件,等待A软件读取、映射B软件计算结果并进行下一次计算;4、循环执行步骤2、3直至总时间步数;本发明的计算方法能够实现商业软件与自编程软件间耦合计算及多物理场精细化模拟。
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公开(公告)号:CN114077796A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111397950.9
申请日:2021-11-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 一种高适应性多相颗粒弥散型燃料元件温度场计算方法,主要步骤如下:1、建立并设置燃料元件及多相弥散颗粒的几何模拟模型;2、控制流工程软件导入设置完毕的几何模拟模型;3、计算当前时刻元件温度场;4、划分元件子区;5、计算并储存各子区平均温度;6、数值仿真软件修改代表性颗粒参数并计算温度场;7、储存各子区的颗粒及基体材料热导率;8、用理论模型计算元件燃料区等效热导率;9、修正元件导热参数;10、重复步骤3‑9直至时刻末。本发明的高适应性计算方法能够将元件温度场与弥散颗粒温度场建立联系,实现实时参数互传,并对元件导热性能进行数据更新,从而更加有效、准确地评估燃料元件温度场。
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公开(公告)号:CN119647057A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411544894.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国华能集团有限公司 , 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种含控制棒反射层均匀化中子扩散系数计算方法及系统,涉及核反应堆物理计算技术领域,包括:使用组件计算程序,计算球床式高温气冷堆反射层、控制棒的均匀化截面;根据模型网格划分情况,将含控制棒孔道的反射层网格等效成正方形网格,计算网格边长和孔道面积份额;根据孔道内部的控制棒结构,分别得到中子束穿透均匀化前后的等效反射层网格的概率表达式;基于穿透概率守恒理论,得到考虑控制棒结构的反射层中子扩散系数计算公式。能够有效考虑孔道内部控制棒对中子的吸收作用,从而提高后续堆芯中子学计算的精度。
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公开(公告)号:CN119397124A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411311113.3
申请日:2024-09-20
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了反应堆堆芯功率分布在线监测敏感性系数计算方法及系统,包括:基于探测器测量信号互不影响假设,从敏感性系数的定义出发,利用解析方法推导出了基于谐波展开法及最小二乘法作为功率分布重构方法的敏感性系数解析计算公式;对于样条函数拟合法,由于正则化系数的使用,导致无法推导出敏感性系数的解析计算公式,因此只能采用直接数值扰动法进行敏感性系数的求解;另外若探测器测量信号无关假设不成立的情况,不论采用何种重构方法,均需采用直接数值扰动法进行敏感性系数的计算。本发明与传统方法相比,具有敏感性系数计算速度快,计算精度高的优点。
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公开(公告)号:CN119227313A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411013323.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 华能核能技术研究院有限公司 , 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种球床式高温气冷堆一回路氦气温度计算方法及系统,涉及核反应堆热工计算领域,包括:建立球床式高温气冷堆网格控制体,进一步细化得到球床式高温气冷堆氦气温度计算所需要的精细网格;在精细网格上建立氦气流动的三维稳态能量守恒方程,将方程分别在圆柱几何的三个方向上求解三个方向上氦气温度;联立三个方向上的能量守恒方程,获得节点氦气的温度,并逐点计算所有网格点的氦气温度,并基于超松弛方法逐点更新氦气温度;本发明通过引入节点之间温度线性分布的假设,推到了球床式高温气冷堆一回路氦气温度的计算方法,能够快速正确的计算堆芯内部流道以及反射层内孔道的氦气温度,从而确定堆芯的运行状态提供重要参考。
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公开(公告)号:CN114860235B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210391125.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种耦合商业软件与自编程软件的方法,主要步骤如下:1、基于商业软件自动化建模脚本和自编程软件建立研究对象的分析模型,确定耦合传递参数和控制流程参数;2、选择商业软件和自编程软件中一个软件即A软件先行计算一次并输出结果文件,等待另一个软件即B软件结果文件输出;3、B软件通过耦合接口读取A软件结果文件,将A软件的耦合传递参数通过数据映射方法映射至B软件模型节点上,B软件计算一次并输出结果文件,等待A软件读取、映射B软件计算结果并进行下一次计算;4、循环执行步骤2、3直至总时间步数;本发明的计算方法能够实现商业软件与自编程软件间耦合计算及多物理场精细化模拟。
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公开(公告)号:CN115954120A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211342533.9
申请日:2022-10-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种弥散多层包覆燃料纤维的六棱柱燃料组件,燃料组件由碳化硅基体和近圆柱形的多层包覆燃料纤维组成。燃料纤维为球形包覆燃料颗粒的改进形式,纤维的制造和定位通过3D打印技术实现。近圆柱形燃料纤维的设计能弱化热解碳层的辐照各向异性影响,显著降低碳化硅层的切向应力,增强纤维的完整性和安全性;燃料纤维之间存在的间隙与排布方式有关且需容纳燃料纤维的辐照变形,降低纤维之间的相互影响;3D打印技术能实现纤维的精准定位,保证纤维制造质量,同时高效利用组件内部空间,提高燃料装载量及组件服役性能参数,经济效益得到有效提升。
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公开(公告)号:CN115408920A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211051007.7
申请日:2022-08-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/25 , G06F113/26 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了随机弥散夹杂体高填充装量下夹杂体位置确定方法,主要步骤如下:1、建立复合材料和内部弥散区域的容器;2、根据填充数量和分布要求确定虚拟夹杂体的体积份额和尺寸类型;3、生成虚拟夹杂体并统计个数;4、按原尺寸夹杂体计算体积份额;5、判断是否满足指定体积份额,否,则调整生成夹杂体各尺寸分布的体积份额;6、继承夹杂体生成要求,搜索并储存夹杂体的位置;7、遍历所有夹杂体计算距离得到最小值,判断最小距离和参考距离大小,超过即跳出,否则,在指定尺寸分布要求下重新生成直到满足要求;本发明的填充方法借助离散元素法的优势,以虚拟夹杂体的填充来表现实际夹杂体填充的随机性,为实现高填充装量模拟提供便利。
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