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基于模型转换技术的蒙特卡洛耦合燃耗计算方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-23页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 研究现状第13-21页
        1.2.1 模型转换的研究现状第13-17页
        1.2.2 燃耗计算的研究现状第17-21页
    1.3 研究目的和意义第21-22页
    1.4 本文主要内容及结构第22-23页
第2章 研究理论及方法第23-37页
    2.1 三维实体模型的构造理论第23-26页
    2.2 蒙特卡洛程序中的几何构造方法简介第26-31页
        2.2.1 FLUKA的几何构造方法第27-29页
        2.2.2 OpenMC的几何构造方法第29-31页
    2.3 燃耗方程的求解方法简介第31-34页
        2.3.1 指数矩阵方法第31-32页
        2.3.2 切比雪夫有理近似方法第32-34页
        2.3.3 Bateman方法第34页
    2.4 本章小结第34-37页
第3章 模型转换程序CAD-PSFO的开发及验证第37-63页
    3.1 CAD-PSFO程序开发第37-48页
        3.1.1 基本实体类的建立第38-39页
        3.1.2 布尔逻辑转换类的建立第39-40页
        3.1.3 转换接口的建立第40-41页
        3.1.4 射线跟踪技术第41-44页
        3.1.5 碰撞检测方法第44-47页
        3.1.6 射线追踪法的计算流程第47-48页
    3.2 CAD-PSFO程序验证第48-61页
        3.2.1 全尺寸ADS模型的校验第49-51页
        3.2.2 EURISOL-DS散裂靶基准题的校验第51-55页
        3.2.3 气冷多孔介质散裂靶模型的校验第55-57页
        3.2.4 MYRRHA-FASTEF堆芯基准题的校验第57-59页
        3.2.5 类MYRRHA次临界堆芯基准题的校验第59-61页
    3.3 本章小结第61-63页
第4章 基于蒙特卡洛方法的燃耗耦合程序 OMCB 的开发及验证第63-105页
    4.1 耦合燃耗程序OMCB的开发第63-82页
        4.1.1 ADS中燃耗的求解方法第65-73页
        4.1.2 ADS燃耗链的构造和重要核素的选取第73-80页
        4.1.3 OMCB程序结构和计算流程第80-82页
    4.2 燃耗耦合程序OMCB的验证第82-102页
        4.2.1 Np237衰变基准题的校验第83-84页
        4.2.2 快堆燃耗基准题的校验第84-87页
        4.2.3 IAEA-ADS燃耗基准题的校验第87-93页
        4.2.4 ADTR系统燃耗基准题的校验第93-97页
        4.2.5 MYRRHA小型次临界ADS基准题的校验第97-102页
    4.3 本章小结第102-105页
第5章 耦合颗粒流散裂靶的铅铋冷却ADS方案研究第105-127页
    5.1 耦合系统概述第105-106页
    5.2 颗粒流散裂靶方案初步设计第106-114页
        5.2.1 颗粒流散裂靶结构设计第107-111页
        5.2.2 颗粒流散裂靶的中子学特性研究第111-114页
    5.3 10MW铅铋冷却次临界反应堆芯初步设计第114-119页
        5.3.1 堆芯布置及耦合系统参数第116-117页
        5.3.2 堆芯能谱分析第117-118页
        5.3.3 次锕系核素的富集度及装量第118-119页
    5.4 耦合系统燃耗特性分析第119-124页
        5.4.1 有效增殖因子及束流参数随燃耗的变化第119-120页
        5.4.2 耦合系统的通量分布随燃耗的变化第120-122页
        5.4.3 铀和钚随燃耗的变化及转换比第122-123页
        5.4.4 次锕系核素随燃耗的变化及嬗变支持比第123页
        5.4.5 安全相关的物理参数随燃耗的变化和特性分析第123-124页
    5.5 本章小结第124-127页
第6章 结论与展望第127-131页
    6.1 全文总结第127-128页
    6.2 论文创新点第128-129页
    6.3 进一步的工作展望第129-131页
参考文献第131-139页
附录第139-145页
    附录A 高阶导数的二项式表示第139-141页
    附录B 特殊形式E指数函数的导数第141-145页
致谢第145-147页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第147-148页

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