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在东风3号上开展加速器驱动次临界系统有效增殖系数和中子通量密度分布研究

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

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