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

    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

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 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。

    用于弥散硼颗粒的输运等效方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115455796A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211157746.4

    申请日:2022-09-22

    摘要: 本申请公开了一种用于弥散硼颗粒的输运等效方法、电子设备和存储介质,具体为:根据燃料芯体中颗粒的球形特征,建立若干不同类型的颗粒类型模型,循环所有能群的所有颗粒类型模型,计算每一能群的通量不利因子,根据所述通量不利因子修正微观输运截面,计算堆芯基体内多群宏观输运截面,求解多群玻尔兹曼中子输运方程,得到基体的多群中子通量,更新吸收反应率,对每一颗粒类型模型执行燃耗计算,得到下一时刻颗粒内的核子密度。本申请方案,在原有输运模块执行之前增加2个独立步骤,在燃耗模块计算之前增加1个步骤,整体上对程序的修改较少。本申请方案具有较高的计算精度,能够有效刻画硼颗粒的自屏效应。

    基于区域分解获取堆芯中子标通量的方法

    公开(公告)号:CN112632821B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202011517919.X

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G06F30/23 G06F9/48

    摘要: 本发明公开了基于区域分解获取堆芯中子标通量的方法,包括以下步骤:S1、构建两级网格结构:S11、构建堆芯几何对象和组件几何对象;S12、基于构建的几何对象构建两级网格结构,所述两级网格结构包括第一级网格和第二级网格,在第一级网格内根据堆芯几何对象建立求解区域,所述求解区域为规则的矩形结构;S2、根据第一级网格将长特征线分区域截断,根据第二级网格对截断后的特征线进行细网追踪,生成用于堆芯中子输运扫描的特征线段信息;S3、获取堆芯中子标通量:在平源近似的条件下,以堆芯中子的初始标通量为已知参数采用迭代计算获取堆芯中子标通量。本发明解决了现有长特征线法无法适用于获取大规模堆芯的堆芯中子标通量的问题。

    基于松弛因子的三维中子输运方程计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115048811A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210815862.4

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了基于松弛因子的三维中子输运方程计算方法及系统,涉及核反应堆堆芯设计技术领域,建立三维中子输运方程;将三维中子输运方程转化成一维方程和二维方程;分别对一维方程和二维方程进行求解得到反应堆芯特征值和三维中子通量;求解一维方程时,基于一阶差分形式进行通量展开,并引入松弛因子计算三维中子通量将直接三维求解转化为一维和二维分别进行求解,基于松弛因子修正求解一维方程,保证了一维方程求解过程流与通量的匹配,解决了二维和一维计算通量不匹配的问题,从而提高了三维中子输运方程计算方法的稳定性。

    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

    公开(公告)号:CN112632822B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011518815.0

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 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。

    一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法

    公开(公告)号:CN112800641B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202011518814.6

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法,包括以下步骤:S1、根据网格文件中的几何离散信息构建堆芯几何对象和子区域几何对象;根据堆芯几何对象构建两级网格结构将各个独立的细网格以堆芯的特定参数为合并规则合并为粗网格;构建细网格与粗网格的集合映射关系;S2、根据堆芯几何对象将长特征线按子区域截断,对截断后的特征线进行细网追踪,生成用于输运扫描的特征线段信息;S3、根据长特征线区域分解追踪信息来确定每个子区域内的粗网格相邻情况以及子区域之间的粗网格相邻情况;S4、基于MOC源迭代求解获取细网格通量,引入GCMFD加速。本发明解决了现有广义粗网有限差分方法不能适用于大规模堆芯计算的问题。

    一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法

    公开(公告)号:CN112800641A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011518814.6

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了一种基于区域分解并行的广义粗网有限差分加速方法,包括以下步骤:S1、根据网格文件中的几何离散信息构建堆芯几何对象和子区域几何对象;根据堆芯几何对象构建两级网格结构将各个独立的细网格以堆芯的特定参数为合并规则合并为粗网格;构建细网格与粗网格的集合映射关系;S2、根据堆芯几何对象将长特征线按子区域截断,对截断后的特征线进行细网追踪,生成用于输运扫描的特征线段信息;S3、根据长特征线区域分解追踪信息来确定每个子区域内的粗网格相邻情况以及子区域之间的粗网格相邻情况;S4、基于MOC源迭代求解获取细网格通量,引入GCMFD加速。本发明解决了现有广义粗网有限差分方法不能适用于大规模堆芯计算的问题。

    基于松弛因子的三维中子输运方程计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115048811B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210815862.4

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了基于松弛因子的三维中子输运方程计算方法及系统,涉及核反应堆堆芯设计技术领域,建立三维中子输运方程;将三维中子输运方程转化成一维方程和二维方程;分别对一维方程和二维方程进行求解得到反应堆芯特征值和三维中子通量;求解一维方程时,基于一阶差分形式进行通量展开,并引入松弛因子计算三维中子通量将直接三维求解转化为一维和二维分别进行求解,基于松弛因子修正求解一维方程,保证了一维方程求解过程流与通量的匹配,解决了二维和一维计算通量不匹配的问题,从而提高了三维中子输运方程计算方法的稳定性。