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聚变堆停堆剂量率分析方法和应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-13页
        1.1.1 聚变与聚变堆第11-12页
        1.1.2 聚变中子学第12-13页
        1.1.3 停堆剂量率分析第13页
    1.2 国内外研究现状第13-23页
        1.2.1 程序发展概述第13-15页
        1.2.2 D1S方法第15-17页
        1.2.3 R2S方法第17-21页
        1.2.4 D1S和R2S优缺点第21-23页
    1.3 研究意义与研究内容第23-24页
    1.4 论文结构第24-25页
第2章 辐射理论与计算方法第25-39页
    2.1 辐射理论第25-30页
        2.1.1 中子与物质的相互作用第25-26页
        2.1.2 光子与物质的相互作用第26页
        2.1.3 中子辐照与活化第26-27页
        2.1.4 辐照的生物效应第27-29页
        2.1.5 剂量限值第29-30页
    2.2 核截面数据库第30页
    2.3 粒子输运第30-34页
        2.3.1 玻尔兹曼输运方程第30-31页
        2.3.2 MCNP粒子输运程序第31-34页
    2.4 辐照输运第34-37页
        2.4.1 贝特曼输运方程第34-35页
        2.4.2 聚变装置辐照方案第35-36页
        2.4.3 FISPACT活化计算程序第36-37页
    2.5 小结第37-39页
第3章 新型停堆剂量率程序开发第39-53页
    3.1 中子通量和活化的线性关系第39-44页
        3.1.1 分析推导第39-41页
        3.1.2 验证计算第41-43页
        3.1.3 线性关系的确立第43-44页
    3.2 基于线性关系的新型停堆剂量率计算程序NASCA第44-50页
        3.2.1 程序流程第44-45页
        3.2.2 线性因子的构建第45-47页
        3.2.3 MCNP源程序修改第47-50页
    3.3 小结第50-53页
第4章 JET基准计算第53-67页
    4.1 JET停堆剂量率基准实验简介第53-55页
    4.2 中子学模型第55页
    4.3 NASCA计算第55-57页
    4.4 R2SMESH计算第57-61页
        4.4.1 网格参数化研究第57-58页
        4.4.2 研究结果第58-61页
    4.5 验证分析第61-64页
    4.6 小结第64-67页
第5章 HCPB DEMO停堆剂量率和活化计算第67-83页
    5.1 简介第67页
    5.2 几何描述第67-69页
    5.3 材料描述第69-70页
    5.4 活化计算第70-77页
        5.4.1 计算方法第70页
        5.4.2 杂质核素对活化的影响第70-72页
        5.4.3 几何结构对计算的影响第72-74页
        5.4.4 计算结果第74-77页
    5.5 停堆剂量率计算第77-81页
        5.5.1 R2Smesh计算第77-79页
        5.5.2 NASCA计算第79页
        5.5.3 光子源比较第79-80页
        5.5.4 停堆剂量率计算结果第80-81页
    5.6 小结第81-83页
第6章 基于线性关系的CFETR活化分析第83-93页
    6.1 简介第83-85页
    6.2 计算方法第85-86页
    6.3 结果分析第86-89页
    6.4 放射性废物管理方案第89-91页
    6.5 小结第91-93页
第7章 总结与展望第93-97页
    7.1 本文总结第93-94页
    7.2 本文创新点第94页
    7.3 本文不足之处和工作展望第94-97页
参考文献第97-105页
发表文章目录第105-107页
致谢第107页

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