-
公开(公告)号:CN114491908B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202011166745.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于白边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法,包括如下步骤:使用Tone’s方法计算每个单栅元的逃逸截面;计算白边界条件下不同类型单栅元逃逸截面,并计算燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;根据前两步计算的逃逸概率计算碰撞概率的修正因子,并根据燃料总截面结合步骤2的对应关系,再乘以修正因子,得到修正后的堆芯问题的区域间碰撞概率;利用步骤3的修正后碰撞概率求解各栅元的慢化方程,得到中子通量,计算多群截面。本发明消除黑体近似假设、所有燃料截面相同假设以及慢化剂截面不随能群变化假设,提高共振计算方法精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。
-
公开(公告)号:CN114491907B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202011166735.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于真空边界的最优有理多项式与超细群结合的共振算法,包括:在截面无穷大如105[1/cm]和截面无穷小如10‑5[1/cm]之间选取几个数值,将所有燃料总截面设置为该值,然后利用特征线法MOC进行全堆输运求解,得到燃料区的中子通量,根据多组燃料总截面和相应中子通量数据拟合得到每个单栅元逃逸概率的最优有理多项式;计算真空边界条件下不同燃料半径的孤立单栅元逃逸概率的最优有理多项式,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;得到中子通量,计算多群截面。其优点是:提高含控制棒等灰体问题计算结果的精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。
-
公开(公告)号:CN114491902B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202011164803.2
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于真空边界的Tone’s方法与超细群结合的共振算法,包括如下步骤:使用Tone’s方法计算每个单栅元的逃逸截面;计算在无限慢化剂条件下不同类型单栅元逃逸截面,并制作燃料总截面与燃料棒内子区域间碰撞概率的对应关系;根据前两步计算的逃逸概率计算碰撞概率的修正因子,并根据燃料总截面结合步骤2的对应关系,再乘以修正因子,得到堆芯的修正后的区域间碰撞概率;利用修正后碰撞概率求解各栅元的慢化方程,得到中子通量,计算多群截面。其优点是:使用消除黑体近似假设、所有燃料截面相同假设以及慢化剂截面不随能群变化假设,提高共振计算方法精度;使用超细群方法,精细计算燃料区域的共振自屏效应,提高实际问题计算结果的精度。
-
公开(公告)号:CN113504993B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110838415.6
申请日:2021-07-23
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明公开了基于有效共振截面的控制棒尖齿效应处理方法及系统,该方法包括:面向二维/一维方法进行建模;确定棒位,对于无控制棒插入或者控制棒完全插入的层,进行二维非均匀堆芯共振计算,得到宏观截面;对于存在控制棒部分插入情况的层Zi,采用基于高精度有效共振截面方法进行计算求解,得到宏观截面;根据宏观截面,对Zi层开展二维堆芯特征线方法输运计算;基于二维输运计算,按照二维/一维框架完成全堆芯数值求解后,对于每一层,分别根据其轴向平均通量开展该层微观燃耗计算,获得该层各燃耗区的轴向平均核子密度;以所得的各层轴向平均核子密度为基础,更新开始的模型,开展下一燃耗步处理,直至完成所有待解燃耗点。
-
公开(公告)号:CN115270487A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210939091.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国核动力研究设计院
Inventor: 齐飞鹏 , 刘振海 , 周毅 , 马超 , 李垣明 , 李庆 , 曾未 , 宫兆虎 , 王杰 , 强胜龙 , 尹强 , 刘勇 , 赵文博 , 刘卢果 , 王啸宇 , 路怀玉 , 魏洪杨 , 李权 , 陈浩 , 赵波
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种燃料组件级辐照热流固紧密耦合计算装置及计算方法,装置包括中子物理模块、热工水力模块和燃料分析模块;方法包括通过内层迭代模块迭代计算燃料‑热工耦合数据;收敛后通过外层迭代模块迭代计算燃料‑物理‑热工耦合数据;本发明可实现燃料组件的燃料分析模块与反应堆的中子物理模块及热工水力模块的紧密耦合,从而集合各专业模块的优势,提升燃料组件综合性能预测精度;本发明将燃料组件性能分析程序与热工水力分析程序间的迭代求解作为内层循环,收敛后再与计算资源消耗较大的中子物理分析序进行耦合,减少收敛速率较低的重复计算,增加稳定性与高效性。
-
公开(公告)号:CN114491906A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011166733.4
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于圆柱体随机模型的等效均匀化双重非均匀性计算方法,它将中子穿过的随机介质区简化为包含单个颗粒的圆柱体,其中颗粒在圆柱体内随机均匀分布。将中子穿过的随机介质区简化为包含单个颗粒的圆柱体,其中颗粒在圆柱体内随机均匀分布。圆柱体长度通过人为设定,圆柱体直径根据颗粒半径R以及颗粒填充率α确定。通过保证均匀化前中子在随机介质区各子区发生的首次碰撞概率与均匀化后的相应概率相等,开展等效均匀化后随机介质区总截面与各子区空间自屏因子的计算,由空间自屏因子修正各子区截面,实现双重非均匀系统中子学计算。
-
公开(公告)号:CN113421669B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110671202.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
Abstract: 本发明公开了基于局部非线性修正的堆芯功率分布在线重构方法及系统,包括:根据反应堆堆芯三维网格离散情况,计算局部非线性修正系数矩阵A;根据局部非线性修正系数矩阵A与给定的背景物理场Fb,确定待重构物理场Fa与背景物理场Fb的局部非线性修正的差值关系;根据探测器布置情况,构建探测器响应矩阵H;根据探测器响应矩阵H,建立待重构物理场理论测量值与真实探测器测量值的差值关系;根据数据同化方程建立代价方程,通过最小化代价方程的求解得到待重构物理场Fa。本发明操作简单,局部非线性修正系数矩阵A不依赖于背景物理场,显著提高了物理场在线重构的效率。
-
公开(公告)号:CN113326648B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110671019.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了考虑环境效应的栅元均匀化常数计算方法、系统及终端,涉及核反应堆堆芯设计和反应堆物理计算领域,其技术方案要点是:根据均匀堆芯计算和非均匀栅格计算之间的特征参数守恒原则选取堆芯中子学特征;建立不连续因子或超级均匀化因子与堆芯中子学特征的差值表;利用全反射边界条件下各类型单组件问题计算得到的等效均匀化常数进行堆芯逐棒计算,得到各栅元中与堆芯中子学特征对应的堆芯中子学特征量;根据差值表对堆芯中子学特征量进行多维线性插值处理,精确计算得到栅元等效均匀化少群常数。本发明有效减弱了在栅元均匀化常数计算过程中由全反射边界条件未考虑堆芯真实环境对均匀化截面带来的影响,从而提高堆芯逐棒计算精度。
-
公开(公告)号:CN112632822A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011518815.0
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了基于三维泄漏项分割的核反应堆中子通量获取方法及装置,该方法针对二维/一维方法引入泄漏项造成的稳定性问题,从原始三维中子输运方程出发,采用三维泄漏项分割方法;对于泄漏项分割源项,优化迭代流程,选取二维、一维计算区域最负源项作为泄漏项分割源项;对于泄漏项分割通量,选取棒内平均角通量,并进行合理性分析,尽可能避免计算精度损失。在三维泄漏项分割处理后,再进行二维/一维方法公式推导,从而保证二维、一维方程与原始三维方程一致。本发明克服二维/一维方法引入泄漏项造成的迭代发散问题,保证二维、一维方程与原始三维方程的一致性,从而提高二维/一维方法计算稳定性,进而提高一步法全堆中子输运计算能力。
-
公开(公告)号:CN112329267A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011346816.1
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国核动力研究设计院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供的一种基于特征线法的组合几何中子输运处理方法及装置,该方法通过采用归并方式将几何区域转化为几何逻辑表达式,并将几何逻辑表达式划分为简单逻辑表达式和复杂逻辑表达式;当几何逻辑表达式为简单逻辑表达式,则采用短路法对简单逻辑表达式进行计算,得到逻辑表达式结果;当几何逻辑表达式为复杂逻辑表达式,则采用调度场算法对复杂逻辑表达式进行解析得到逆波兰表达式,并对逆波兰表达式进行解析计算,得到逻辑表达式结果;最后基于逻辑表达式结果,判断任意中子坐标点与复杂几何区域的包含关系并对中子进行射线追踪,以提高几何传递灵活性和射线追踪效率,同时提高了程序的可维护性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-