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公开(公告)号:CN115620843A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211324285.5
申请日:2022-10-27
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及用于反应堆棒状燃料非线性力学性能分析的计算方法。依据反应堆棒状燃料几何和材料参数进行初始计算配置;在当前燃耗、温度场和边界载荷条件下载入燃料结构力学热弹性计算模块;循环判断反应堆燃料在当前温度场下的韧脆属性;启动燃料开裂或非线性力学模拟;重载包壳非线性结构力学模块;判断芯包接触工况,调用基于路径规划算法的接触迭代;在开裂工况下触发开裂控制器覆盖当前计算;输出并追踪材料应力状态,关联传热和疲劳分析模块等。通过引入基于级数的路径规划算法和径向返回算法,解决了以往方法在处理反应堆棒状燃料非线性力学中计算量较大和难以在反应堆多模态时变工况中应用的问题。
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公开(公告)号:CN110926755B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201911218400.9
申请日:2019-12-03
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种可视化试验系统,该系统包括:燃料组件;管路系统,用于使得流动工质能够在燃料组件内部流动;测量控制装置,用于采集测量参数,并根据采集的测量参数控制所述管路系统各器件工作,获得燃料组件内部的速度分布和压降分布。本发明可以测量燃料组件内部的压降分布和速度分布,通过合理的设计燃料组件和选择流动工质,可以将模型试验的数据应用到原型试验中,减小试验次数,降低试验难度和节约实验成本。
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公开(公告)号:CN110926755A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911218400.9
申请日:2019-12-03
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种可视化试验系统,该系统包括:燃料组件;管路系统,用于使得流动工质能够在燃料组件内部流动;测量控制装置,用于采集测量参数,并根据采集的测量参数控制所述管路系统各器件工作,获得燃料组件内部的速度分布和压降分布。本发明可以测量燃料组件内部的压降分布和速度分布,通过合理的设计燃料组件和选择流动工质,可以将模型试验的数据应用到原型试验中,减小试验次数,降低试验难度和节约实验成本。
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公开(公告)号:CN115620843B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211324285.5
申请日:2022-10-27
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F30/10 , G06F119/14
摘要: 本申请涉及用于反应堆棒状燃料非线性力学性能分析的计算方法。依据反应堆棒状燃料几何和材料参数进行初始计算配置;在当前燃耗、温度场和边界载荷条件下载入燃料结构力学热弹性计算模块;循环判断反应堆燃料在当前温度场下的韧脆属性;启动燃料开裂或非线性力学模拟;重载包壳非线性结构力学模块;判断芯包接触工况,调用基于路径规划算法的接触迭代;在开裂工况下触发开裂控制器覆盖当前计算;输出并追踪材料应力状态,关联传热和疲劳分析模块等。通过引入基于级数的路径规划算法和径向返回算法,解决了以往方法在处理反应堆棒状燃料非线性力学中计算量较大和难以在反应堆多模态时变工况中应用的问题。
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公开(公告)号:CN113408147B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110799696.9
申请日:2021-07-15
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种反应堆燃料性能分析计算方法、系统、存储介质及设备,其包括:生成待分析燃料棒的时间序列,并将燃料棒的几何结构在轴向上切分为不同的轴向分段;在每个时间步内对待分析燃料棒进行全域计算,进行热力耦合分析;对热力耦合分析后的燃料棒的不同轴向分段进行局部计算,实现多物理场分析;多物理场包括燃料重构、组分重分布、裂变气体释放和肿胀、包壳腐蚀和芯包化学相互作用。本发明解决了以往程序在跨时间步下参数传递的滞后和程序计算的失真问题。本发明可以广泛在反应堆燃料元件性能分析领域中应用。
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公开(公告)号:CN113408147A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110799696.9
申请日:2021-07-15
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种反应堆燃料性能分析计算方法、系统、存储介质及设备,其包括:生成待分析燃料棒的时间序列,并将燃料棒的几何结构在轴向上切分为不同的轴向分段;在每个时间步内对待分析燃料棒进行全域计算,进行热力耦合分析;对热力耦合分析后的燃料棒的不同轴向分段进行局部计算,实现多物理场分析;多物理场包括燃料重构、组分重分布、裂变气体释放和肿胀、包壳腐蚀和芯包化学相互作用。本发明解决了以往程序在跨时间步下参数传递的滞后和程序计算的失真问题。本发明可以广泛在反应堆燃料元件性能分析领域中应用。
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