充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法

    公开(公告)号:CN110598362B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910940200.8

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/28

    摘要: 本发明公开了一种充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法,1、向流体计算区域速度边界平面外拉伸网格,得到用于生成速度入口条件的新的流体计算区域;2、改变新计算域周向的几何平整度,促进湍流脉动的生成;3、完成新流体计算区域的空间离散化,网格要求拉伸区域端面上的网格与原始速度入口平面上的网格完全相同;4、将拉伸区域的端面设置为新速度入口,原始的速度入口平面设置为流体内部面,用于监测区域内的流型状况;5、在流体内部面处提取监测的速度分布,按固定频率将监测速度反馈至速度端面,实时更新速度边界值;本发明不引入额外的计算模型,实现过程简单易行,难度较低。

    充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法

    公开(公告)号:CN110598362A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910940200.8

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种充分发展湍流条件下的大涡模拟计算速度边界条件生成方法,1、向流体计算区域速度边界平面外拉伸网格,得到用于生成速度入口条件的新的流体计算区域;2、改变新计算域周向的几何平整度,促进湍流脉动的生成;3、完成新流体计算区域的空间离散化,网格要求拉伸区域端面上的网格与原始速度入口平面上的网格完全相同;4、将拉伸区域的端面设置为新速度入口,原始的速度入口平面设置为流体内部面,用于监测区域内的流型状况;5、在流体内部面处提取监测的速度分布,按固定频率将监测速度反馈至速度端面,实时更新速度边界值;本发明不引入额外的计算模型,实现过程简单易行,难度较低。

    数值核反应堆多几何形状全堆芯子通道并行任务划分方法

    公开(公告)号:CN110532093B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN201910781296.8

    申请日:2019-08-23

    摘要: 本发明涉及一种数值核反应堆多几何形状全堆芯子通道并行任务划分方法,该方法对堆芯中的组件、燃料棒以及子通道建立全局索引,给定唯一编号,并建立组件‑燃料棒‑子通道之间的对应关系,然后子通道与子通道之间的连接关系映射成为一个无向图,以子通道为基本对象,将全局的子通道划分到各个计算单元上,划分到每个计算单元上的子通道形成划分域,并在空间上相邻的划分域之间建立ghost子通道区域。本发明将子通道并行任务划分问题转化为一个图划分问题,通过自适应的区域划分算法,可以使得并行热工水力模拟软件使用任意个数的MPI进程运行,并能够保证负载均衡与通信最小化。

    临界热流密度试验的试验方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117790024A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311814346.0

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: G21C17/00 G01D21/02

    摘要: 本申请的实施例涉及核反应堆安全分析技术领域,具体涉及了一种临界热流密度试验的试验方法。该方法包括以下步骤:调节流体的试验热工参数至预定值;阶梯性地逐步提升试验装置的加热功率,每次提升加热功率后,等待试验热工参数达到稳定后,进行下一次加热功率的提升;当提升加热功率后试验段的加热元件的壁温飞升、难以稳定时,判定临界发生,并降低加热功率,以防止加热元件烧毁;将流体在最后一次提升加热功率前所处的稳定状态视为临界状态;根据流体在临界状态时的试验热工参数,确定流体在临界状态时的临界参数。本申请的实施例通过阶梯性提升加热功率,避免了加热功率过高的问题,提高了安全性并减小了分析误差,提高了测量精度。

    一种复合式的紧凑型换热器芯体

    公开(公告)号:CN112097552A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010831209.8

    申请日:2020-08-18

    IPC分类号: F28D9/00 F28F9/02 F28F3/04

    摘要: 本发明涉及一种复合式的紧凑型换热器芯体,包括端板、气体换热单元和液体换热单元;所述气体换热单元和液体换热单元交替堆叠设置在所述端板之间;所述液体换热单元的流道大于所述气体换热单元的换热通道。本发明的有益效果如下:本发明通过气体换热单元和液体换热单元交替堆叠的设置方式,增大了一侧通道的流通面积,以适用于当工质中存在颗粒杂质时,避免堵塞问题的出现,提高换热器使用寿命,同时也能降低流体的流动阻力,增加换热效果。气体换热单元能够采用多层微通道蚀刻板堆叠,满足传热性能较差的工质在该气体换热单元的通道流过时的换热需求,可使热量充分传递,在相同换热功率的情况下,使得换热器的芯体体积能够减小,提高换热效率。

    用于临界热流密度试验的系统以及用于控制该试验的流体入口温度的方法

    公开(公告)号:CN118443724A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410650286.1

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明的实施例涉及利用热方法进行测试的技术领域,具体涉及一种用于临界热流密度试验的系统以及用于控制该试验的流体入口温度的方法。本发明的实施例提供的用于临界热流密度试验的系统包括试验模块、第一循环泵、预热器、第一换热器、第二换热器、第三换热器以及混凝器。使用本发明的实施例中的系统,能够为试验模块提供临界热流密度试验所需的流动介质,并使从试验模块流出的流动介质完成由汽液两相流向单相工质的转换,从而实现流动介质的循环,并实现对试验模块的入口的流动介质的温度的精确控制,且在较大功率范围内快速准确地调节换热功率,并减小系统参数波动和减小换热器换热管承受的热应力。

    临界热流密度试验的试验参数矩阵的制定方法

    公开(公告)号:CN117789842A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311814368.7

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: G16C20/10

    摘要: 本申请的实施例涉及核反应堆流体分析技术领域,具体涉及了一种临界热流密度试验的试验参数矩阵的制定方法。该方法包括以下步骤:在试验参数的预定范围内选取多个数值点,将试验参数的多个数值点构成初始试验参数矩阵;其中,试验参数包括流体的压力、质量流密度以及流体在试验段的入口温度;根据试验参数矩阵,确定试验参数矩阵中各数值点下流体在临界状态时的局部参数以及试验装置的加热功率;根据流体在临界状态时的局部参数以及试验装置的加热功率,剔除初始试验参数矩阵中部分数值点,得到最终的试验参数矩阵。本申请的制定方法,避免了根据含汽率反推入口温度的迭代计算过程,显著降低了计算量;且减少了试验矩阵中入口温度的数量。

    全堆芯子通道热工水力模拟的求解域划分方法

    公开(公告)号:CN110556169B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910781290.0

    申请日:2019-08-23

    IPC分类号: G16C20/10 G06F17/11

    摘要: 本发明涉及一种全堆芯子通道热工水力模拟的求解域划分方法,该方法首先将预设计核反应堆的燃料组件级全堆芯结构图存储在二维数组中;其次,根据燃料组件级全堆芯结构图,生成棒束级全堆芯结构图,存储在另一二维数组中;然后,根据棒束级全堆芯结构图,生成子通道级全堆芯结构图,覆盖存储在所述棒束级全堆芯结构图对应的二维数组中;最后,以子通道级全堆芯结构图为基础,进行全堆芯子通道求解域划分。本发明突破了求解域划分与燃料组件数目一一对应的限制,实现单个求解域对多个燃料组件的覆盖,使之更适应于单个服务器或小集群运行。

    可控温辐照实验装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110749537A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911040654.6

    申请日:2019-10-29

    IPC分类号: G01N17/00 G01N1/44

    摘要: 本发明提供了一种可控温辐照实验装置,该可控温辐照实验装置包括用于形成相对密封的测试环境的筒体、设置在筒体内的加热棒以及设置在筒体内的氦气导入管,该氦气导入管连接至设置在筒体外部的氦气供给系统。根据本发明的可控温辐照实验装置能够通过加热棒和氦气供给系统控制筒体内的温度,其不仅能够对可控温辐照实验装置的筒体进行加热,而且还能够使筒体降温,因此能够使实验装置满足各种温度测试需求。因此,能够大幅扩大辐照实验装置的使用范围,提高了利用率。