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一种精细化瞬态中子输运计算的时间步加速方法 

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申请/专利权人:哈尔滨工程大学

摘要:本发明提供了一种核反应堆瞬态中子输运计算的时间步加速方法,该方法在标准PCQM方法的基础上,引入时间步加速的思想,提出多级PCQM方法:对瞬态中子输运计算的时间步进行多级划分,在不同时间分辨率下建立不同空间、能量、角度分辨率系统,由高保真中子输运计算、多群gCMFD、单群gCMFD、精确点堆动力学(EPK)分别捕捉不同分辨率的中子通量密度特征,然后利用小时间步上低阶系统的快速求解来逐级校正大时间步上高阶系统的解,能够在大时间步长下开展准确的高保真中子输运计算,实现有效的时间步加速。

主权项:1.一种核反应堆瞬态中子输运计算的时间步加速方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:S1,基于输入信息构建几何模型,并基于构建的几何模型划分网格,所述网格包括粗网和细网;S2,计算初始时刻的细网多群的中子通量密度、细网多群的共轭中子通量密度和粗网均匀化截面;S3,对整个瞬态计算过程进行划分得到第1级高保真瞬态中子输运计算时间步集T1=t1,t2,…,tN1,其中,tn1表示在整个计算过程中第n1个第1级高保真瞬态中子输运计算时间步,n1的取值为1到N1,N1为高保真瞬态中子输运计算的总时间步数;开始第1级循环;S4,开展tn1时刻下的第1级高保真瞬态中子输运计算,获得细网多群的中子通量密度特征;S5,对处于tn1-1至tn1时刻间的第1级高保真瞬态中子输运计算的时间步长Δtn1进行划分得到第2级多群gCMFD计算时间步集T2=t1,t2,…,tN2,其中,tn2表示Δtn1中的第n2个第2级多群gCMFD计算时间步,n2的取值为1到N2,N2表示Δtn1中的多群gCMFD计算总的时间步数;开始第2级循环;S6,开展tn2时刻下的第2级多群gCMFD计算,获得粗网多群的中子通量密度特征;S7,对处于tn2-1至tn2时刻间的第2级多群gCMFD计算的时间步长Δtn2进行划分得到第3级单群gCMFD计算时间步集T3=t1,t2,…,tN3,其中,tn3表示Δtn2中的第n3个第3级单群gCMFD计算时间步,n3的取值为1到N3,N3表示Δtn2中的单群gCMFD计算总的时间步数;开始第3级循环;S8,开展tn3时刻下的第3级单群gCMFD计算,获得粗网单群的中子通量密度特征;S9,对处于tn3-1至tn3时刻间的第3级单群gCMFD计算的时间步长Δtn3进行划分得到第4级精确点堆动力学计算的时间步集T4=t1,t2,…,tN4,其中,tn4表示在tn3-1至tn3时刻间第n4个第4级精确点堆动力学计算的时间步,n4的取值为1到N4,N4表示Δtn3中的精确点堆动力学计算总的时间步数;开始第4级循环;S10,开展tn4时刻的第4级精确点堆动力学计算,获得tn4时刻的全堆芯全空间的中子通量密度特征;S11,进行逐级校正,通过全堆芯全空间的中子通量密度修正粗网单群的中子通量密度、粗网多群的中子通量密度和细网多群的中子通量密度;S12,通过校正后的细网多群的中子通量密度计算全局裂变率和全堆芯功率分布,进入下一个第4级精确点堆动力学计算时间步;S13:循环S10至S12,直到完成所有第4级精确点堆动力学计算时间步,通过tn3时刻校正后的粗网单群的中子通量密度计算粗网缓发中子先驱核浓度,进入下一个第3级单群gCMFD计算时间步;S14:循环S8至S13,直到完成所有第3级单群gCMFD计算时间步,通过tn2时刻校正后的粗网多群的中子通量密度计算粗网缓发中子先驱核浓度,进入下一个第2级多群gCMFD计算时间步;S15:循环S6至S14,直到完成所有第2级多群gCMFD计算时间步,通过tn1时刻校正后的细网多群的中子通量密度计算细网缓发中子先驱核浓度,进入下一个第1级高保真瞬态中子输运计算时间步;S16:循环S4至S15,直到完成第1级高保真瞬态中子输运计算时间步。

全文数据:

权利要求:

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