适应现代超级计算机硬件架构的特征线法多级并行方法

    公开(公告)号:CN112346873A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011352373.7

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了适应现代超级计算机硬件架构的特征线法多级并行方法,包括:对反应堆堆芯利用特征线MOC计算求解中子标通量分布和keff;特征线法MOC计算包括空间、角度、特征线、能量四个维度;将空间、角度、特征线、能量四个维度的并行度映射到现代超级计算机向量化、多核化和集群化复杂硬件架构上;首先进行空间区域分解,空间区域分解并行通过消息传递并行编程模型MPI并行编程模型实现;然后进行角度和特征线区域分解,角度、特征线两个维度的并行度合并使用,通过OpenMP模型展开多级嵌套循环实现;最后进行能群并行向量化处理,能量维度的并行度通过SIMD模型实现。本发明方法计算效率和超级计算资源的利用率。

    一种组合模型树的截面拟合方法

    公开(公告)号:CN107066756B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710301499.3

    申请日:2017-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种组合模型树的截面拟合方法,包括以下步骤:1)、截面表达式的建立:截面表达式按截面状态参数组合展开为一个主项加多个分项;2)、截面拟合:主项和各分项分别采用模型树方法进行拟合和剪枝;其中,所述模型树方法在计算过程中只选取燃耗作为可划分变量,拟合多项式包含状态参数的耦合二次项。本发明在建立截面表达式的时候考虑到了截面和状态参数之间的依赖关系,通过模型树方法进行拟合和剪枝不仅能够确保拟合精度,减小存储量,而且还能增加泛化能力,本发明述模型树方法在计算过程中只选取燃耗作为可划分变量,拟合多项式包含状态参数的耦合项,进而所需的训练数据集不会额外增加组件程序的计算量。

    一种球床先进高温堆堆芯装载方法

    公开(公告)号:CN111667933A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010564683.9

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种球床先进高温堆堆芯装载方法,所述装载方法采用一次装料、整体卸载的方式,堆芯活性区采取燃料球和石墨球配合装载的方式,堆芯活性区高度大于核设计程序理论计算的活性区高度,具体装载过程如下:通过实时测量堆芯剩余反应性,确定最终满足堆芯功率和寿期要求的燃料球的装量,将燃料球装载至燃料球实际装量位置,然后继续装入石墨球,直至填满整个堆芯活性区。本发明实现了燃料球装量根据实际要求的可调节性,并避免了排空熔盐时堆芯活性区几何形状发生重大改变,达到精确实现堆芯设计目标的目的,从根本上规避了核设计程序计算不确定性带来的堆芯设计风险。

    一种堆芯换料设计的自动化方法

    公开(公告)号:CN109359433A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811473974.6

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种堆芯换料设计的自动化方法,它针对反应堆换料堆芯。主要包括两个部分,分别是换料设计计算自动化和换料设计文件生成自动化。换料设计计算自动化根据核设计程序包的特点和换料设计的要求,编制相应的换料设计计算系统,针对堆芯换料设计所需的主要工程计算和处理任务,解决堆芯换料设计数据准备量大,计算接口繁杂,计算结果处理复杂等影响设计进度和设计质量的主要问题。换料设计文件生成自动化包括软件、数据库和文件模板三个部分。软件自动将计算结果反馈到已经预先编制的换料设计文件模板中,形成换料设计文件中所需要的数据和图表。修改模板上有必要修改的文字说明、表格和图片,即可得到最终的换料设计文件。

    用于压水堆通用的固定式自给能中子探测器的布置方法

    公开(公告)号:CN108899102A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810737024.3

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明公开了用于压水堆通用的固定式自给能中子探测器的布置方法,包括步骤:步骤1)在堆芯布置若干个自给能中子探测器通道,探测器设置在自给能中子探测器通道内,探测器的布置分为径向布置和轴向布置;步骤2)在布置控制棒的燃料组件中不设置自给能中子探测器通道,自给能中子探测器通道在堆芯布置过程中,确保自给能中子探测器通道隔行布置;步骤3)自给能中子探测器通道在堆芯布置过程中,自给能中子探测器通道布置沿堆芯水平中心轴线和堆芯竖直中心轴线平行布置;步骤4)确保堆芯内任一燃料组件的“有效影响域”内至少包含4个探测通道,且每个探测通道分属不同组;步骤5)探测器通道上轴向等距布置若干个自给能中子探测器。

    具有在线动态刻度控制棒价值功能的反应性仪

    公开(公告)号:CN107170498B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710379723.0

    申请日:2017-05-25

    Abstract: 本发明公开了具有在线动态刻度控制棒价值功能的反应性仪及控制方法,包括通过数据线相连的数据处理器(1)与信号调理器(2),信号调理器(2)的印刷电路板(6)上焊装有采集处理通讯印刷电路板(9)和通过导线与采集处理通讯印刷电路板(9)连接的棒位信号接口(7)、中间区电压放大器(10)、功率区电压放大器(11)和电离室电流放大器(12),本发明的有益效果是:实现了在线动态刻度控制棒价值功能,使控制棒刻度工作时间大大压缩,工作复杂度极大的下降,将动态刻度控制棒价值方法仪表化实现,实现了实验过程的规范化和自动化。

    一种应用于双流程堆芯的瞬态分析方法

    公开(公告)号:CN104133965B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201410368114.1

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种应用于双流程堆芯的瞬态分析方法,所述方法具体为:采用动态链接库来实现双流程堆芯瞬态计算的计算数据内存读写,其中,所述双流程具体为:第一流程和第二流程,实现了子通道分析程序用于双流程堆芯计算时,快速简便地完成计算数据内存的读写,进而使三维物理与热工‑水力耦合瞬态分析方法能够应用于双流程冷却剂堆芯的瞬态过程分析的技术效果。

    一种超临界水堆堆芯三维瞬态性能分析方法

    公开(公告)号:CN105653869A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610003796.5

    申请日:2016-01-05

    CPC classification number: G06F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种超临界水堆堆芯三维瞬态性能分析方法包括:步骤1:执行堆芯稳态计算,提供功率参数、热工参数,执行迭代耦合计算直至堆芯稳态功率参数和热工参数收敛;步骤2:提供堆芯初始状态和组件截面库;步骤3:执行瞬态计算,提供功率参数、热工参数,执行迭代耦合计算直至堆芯瞬态功率参数和热工参数收敛;步骤4:得到热组件栅元尺度的精细功率分布,进行热组件子通道分析,最终给出安全评价关键参数;步骤5:判断所述安全评价关键参数是否超过相应的瞬态或事故安全限值,实现了能够准确描述物理与热工-水力之间的反馈,提供较精确的堆芯三维功率分布,真实地模拟超临界水堆的瞬态过程和事故过程的技术效果。

Patent Agency Ranking