摘要(中文) | 第1-4页 |
摘要(英文)Abstract | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题意义及其应用背景 | 第10-15页 |
1.2 研究内容 | 第15-17页 |
第二章 有效增值系数和中子通量分布测量历史与现状 | 第17-31页 |
2.1 概述 | 第17-18页 |
2.2 国内外有效增值系数测量现状 | 第18-25页 |
2.2.1 有效增殖系数(反应性)测量方法现状 | 第18-23页 |
2.2.2 国外强外源次临界反应堆反应性测量现状 | 第23-24页 |
2.2.3 我国外源次临界反应堆反应性测量现状 | 第24-25页 |
2.3 中子通量测量现状 | 第25-31页 |
2.3.1 测量中子通量方法现状 | 第25-29页 |
2.3.2 国内外关于ADS中子通量测量现状 | 第29-31页 |
第三章 次临界反应堆物理特性研究 | 第31-40页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 次临界反应堆物理特性研究 | 第31-38页 |
3.2.1 临界系统的物理特性描述 | 第31-34页 |
3.2.2 次临界系统的物理特性描述 | 第34-36页 |
3.2.3 参数k_s和k_(eff)的关系 | 第36-38页 |
3.3 次临界系统中子倍增法 | 第38-40页 |
第四章 次临界反应堆物理特性研究计算程序和方法 | 第40-60页 |
4.1 概述 | 第40-41页 |
4.2 蒙特卡罗方法和MCNP程序 | 第41-46页 |
4.3 次临界反应堆有效增殖系数的计算方法和实验方法 | 第46-54页 |
4.3.1 次临界反应堆有效增殖系数的计算 | 第47-48页 |
4.3.2 次临界反应堆有效增殖系数的实验方法 | 第48-54页 |
4.3.2.1 ADS次临界反应堆实验装置介绍 | 第48-50页 |
4.3.2.2 次临界外推-周期法结合测量反应堆有效增殖系数 | 第50-53页 |
4.3.2.3 跳源法测量次临界反应堆有效增殖系数k_(eff) | 第53-54页 |
4.3.2.4 源倍增法测量次临界反应堆有效增殖系数k_s | 第54页 |
4.4 次临界反应堆中子通量分布的计算和实验测量 | 第54-60页 |
4.4.1 次临界反应堆中子通量分布的计算 | 第54页 |
4.4.2 次临界反应堆中子通量分布的实验测量和处理方法 | 第54-60页 |
4.4.2.1 次临界反应堆中子通量分布的实验测量探测器材料的选择 | 第54-57页 |
4.4.2.2 次临界反应堆中子通量分布探测片活性测量装置 | 第57-58页 |
4.4.2.3 次临界反应堆中子通量分布的活性实验测量和数据处理方法 | 第58-60页 |
第五章 MCNP计算结果和零功率实验测量结果 | 第60-86页 |
5.1 外推周期法实验和MCNP计算 | 第60-66页 |
5.1.1 外推周期法实验 | 第60-62页 |
5.1.2 外围元件效率测量 | 第62页 |
5.1.3 外推周期法外推实验时次临界反应堆装载有效增殖系数的计算 | 第62-63页 |
5.1.4 外推周期法计算由缓冲区436根元件装载反应堆的有效增殖系数 | 第63-64页 |
5.1.5 次临界有效增殖系数的MCNP程序计算 | 第64-66页 |
5.2 跳源法实验和MCNP计算 | 第66-69页 |
5.2.1 跳源法实验 | 第66-67页 |
5.2.2 跳源法实验布置的MCNP程序计算 | 第67-69页 |
5.3 源倍增法实验和MCNP计算k_s | 第69-73页 |
5.3.1 源倍增法实验 | 第69-70页 |
5.3.2 源倍增法实验布置的MCNP程序计算 | 第70-71页 |
5.3.3 中子源在不同位置k_s和φ~*的计算 | 第71-73页 |
5.4 中子通量密度分布 | 第73-85页 |
5.4.1 活性测量装置测量活性误差趋势 | 第73-74页 |
5.4.2 东风3号H方案方形布置燃料元件中子通量的测量 | 第74-78页 |
5.4.3 东风3号有缓冲区准圆形布置燃料元件中子通量密度分布的测量 | 第78-83页 |
5.4.4 东风3号H方案方形布置燃料元件中子通量密度的计算 | 第83-85页 |
5.5 小结 | 第85-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录 | 第93-109页 |