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均匀化方法及不连续因子理论的深入研究与发展

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
符号说明第16-18页
第一章 绪论第18-27页
    1.1 选题背景及意义第18-20页
    1.2 国内外研究现状第20-23页
        1.2.1 精细功率重构研究现状第20-21页
        1.2.2 SP3方法研究现状第21-22页
        1.2.3 输运-输运均匀化理论的研究现状第22-23页
    1.3 研究目的与研究内容第23-27页
        1.3.1 研究目的第23页
        1.3.2 研究内容第23-27页
第二章 “两步法”存在的问题及精细功率重构方法的改进第27-43页
    2.1 概述第27-28页
    2.2 精细功率重构理论基础第28-33页
        2.2.1 17项通量展开式第28-29页
        2.2.2 展开式系数的定解第29-30页
        2.2.3 最小二乘法的解析求解第30-32页
        2.2.4 角点通量的确定第32-33页
    2.3 基准题描述第33-36页
        2.3.1 BWR问题描述第33-34页
        2.3.2 C5G7-MOX基准题描述第34-36页
    2.4 数值验证及慢化源修正第36-41页
        2.4.1 17项展开式数值验证第36-38页
        2.4.2 慢化源修正第38-40页
        2.4.3 整体精度验证第40-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 SP3理论基础第43-51页
    3.1 概述第43-44页
    3.2 SP3方法理论基础第44-50页
        3.2.1 传统理论依据第44-47页
        3.2.2 Chao-Yamamoto的SP3理论第47-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第四章 SP3计算程序编制及加速方法的研究第51-73页
    4.1 概述第51页
    4.2 SP3方程的SANM求解第51-62页
        4.2.1 中子平衡方程第51-52页
        4.2.2 SP3横向积分方程第52-53页
        4.2.3 SP3横向积分方程的SANM求解第53-62页
    4.3 SANM迭代策略的研究第62-64页
    4.4 横向积分通量展开式研究第64-65页
    4.5 SP3程序加速方法的研究第65-71页
        4.5.1 少群细网有限差分加速第65-68页
        4.5.2 少群粗网有限差分加速第68-70页
        4.5.3 两重加速方法第70-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第五章 SP3程序的数值检验以及相关问题的讨论第73-80页
    5.1 概述第73页
    5.2 基准问题描述第73-75页
        5.2.1 自定义C5G7-HOM 2G问题第73页
        5.2.2 自定义 3D BWR-69G单组件问题第73-74页
        5.2.3 自定义 2D BWR-69G堆芯问题第74-75页
    5.3 SP3程序数值检验结果第75-79页
        5.3.1 C5G7-HOM 2G问题数值结果第75-76页
        5.3.2 C5G7-MOX基准题数值结果第76-77页
        5.3.3 3D BWR-69G单组件问题数值结果第77-78页
        5.3.4 自定义 2D BWR-69G问题第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第六章 输运-SP3广义均匀化理论研究第80-98页
    6.1 概述第80-82页
    6.2 不连续因子产生第82-87页
        6.2.1 One-DF第84-85页
        6.2.2 Two-DF第85-87页
    6.3 少群截面的产生第87-88页
    6.4 KAIST基准题描述第88-89页
    6.5 基准题数值检验结果第89-96页
        6.5.1 七群计算结果第89-91页
        6.5.2 两群计算结果第91-94页
        6.5.3 多群粗网计算第94-96页
    6.6 本章小结第96-98页
第七章 通用不连续因子的研究第98-114页
    7.1 概述第98-99页
    7.2 角度相关EPDF的产生第99-103页
        7.2.1 不连续因子(AFDF)的产生第99-101页
        7.2.2 AFDF与EPDF的转化第101-103页
        7.2.3 不连续因子的使用第103页
    7.3 角度无关不连续因子的产生第103-106页
    7.4 输运-SP3均匀化方法中EPDF的产生第106-109页
    7.5 SPH因子的产生第109-111页
    7.6 组件边界不连续因子的定义第111-112页
    7.7 本章小结第112-114页
第八章 基于MOC输运方法的数值检验第114-122页
    8.1 概述第114页
    8.2 数值检验结果第114-120页
        8.2.1 MOC逐棒计算方式结果第114-115页
        8.2.2 SP3逐棒计算方式结果第115-116页
        8.2.3 扩散逐棒计算方式结果第116-117页
        8.2.4 不同归一标的的比较第117页
        8.2.5 粗网扩散计算结果第117-118页
        8.2.6 Prime EPDF和Renormalized EPDF的比较第118-119页
        8.2.7 Prime EPDF和SPH因子的比较第119-120页
    8.3 本章小结第120-122页
第九章 全文总结与展望第122-128页
    9.1 主要研究内容第122-124页
    9.2 主要结论第124-125页
    9.3 论文创新点第125-126页
    9.4 研究展望第126-128页
参考文献第128-136页
附录 1 2D C5G7-MOX基准题材料截面参数第136-141页
附录 2 2D C5G7-MOX基准题均匀组件截面参数第141-144页
附录 3 BWR基准题组件均匀化截面第144-148页
附录 4 精细功率重构最小二乘问题的解析求解第148-153页
攻读博士期间已发表或录用的论文第153-154页
致谢第154-155页

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