摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第15-29页 |
1.1 研究背景 | 第15-23页 |
1.1.1 世界核能发展现状 | 第15-17页 |
1.1.2 蒙特卡罗粒子输运理论 | 第17-18页 |
1.1.3 温度效应对中子输运过程的影响 | 第18-23页 |
1.2 研究现状 | 第23-25页 |
1.3 研究目标与意义 | 第25-26页 |
1.3.1 研究目标 | 第25-26页 |
1.3.2 研究意义 | 第26页 |
1.4 论文主要内容与结构 | 第26-29页 |
第二章 多温度核截面生成原理 | 第29-53页 |
2.1 中子截面与核截面数据库 | 第29-36页 |
2.1.1 中子截面 | 第29-32页 |
2.1.2 核数据库 | 第32-36页 |
2.2 可分辨共振能区多温度截面生成方法 | 第36-43页 |
2.2.1 多普勒展宽原理 | 第36-39页 |
2.2.2 PSI-CHI方法 | 第39-40页 |
2.2.3 Kernel Broadening方法 | 第40-43页 |
2.3 多温度热化截面生成方法 | 第43-48页 |
2.3.1 自由气体模型方法 | 第43-45页 |
2.3.2 热散射律方法 | 第45-48页 |
2.4 不可分辨共振能区概率表生成方法 | 第48-51页 |
2.4.1 共振序列抽样方法 | 第49-50页 |
2.4.2 蒙特卡罗抽样方法 | 第50-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 可分辨共振能区在线核截面生成方法 | 第53-75页 |
3.1 基于双指数变换-高斯积分的多温度核截面生成方法 | 第53-65页 |
3.1.1 基于高斯积分的多温度核截面生成方法 | 第53-57页 |
3.1.2 基于双指数变换的多温度核截面生成方法 | 第57-61页 |
3.1.3 基于双指数变换-高斯积分的核截面生成方法 | 第61-65页 |
3.2 在线核截面生成方法实现 | 第65-69页 |
3.2.1 On-line在线多温度核截面生成方法实现 | 第65-68页 |
3.2.2 On-the-fly在线多温度核截面生成方法实现 | 第68-69页 |
3.3 数值验证 | 第69-74页 |
3.3.1 Jezebel基准例题测试 | 第69-72页 |
3.3.2 Godiva基准例题测试 | 第72-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 热能区在线散射截面生成方法 | 第75-87页 |
4.1 基于Neville插值的热能区在线散射截面生成方法 | 第75-77页 |
4.1.1 Neville插值方法 | 第75-76页 |
4.1.2 散射截面在线插值方法 | 第76-77页 |
4.1.3 其他热散射数据插值方法 | 第77页 |
4.2 性能测试 | 第77-85页 |
4.2.1 精度对比 | 第77-83页 |
4.2.2 效率对比 | 第83-84页 |
4.2.3 基准例题测试 | 第84-85页 |
4.3 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 不可分辨共振能区在线核截面生成方法 | 第87-97页 |
5.1 基于分段线性插值的核截面在线生成方法 | 第87-92页 |
5.2 性能测试 | 第92-95页 |
5.2.1 一维快堆堆芯模型Bigten1测试 | 第92-93页 |
5.2.2 二维快堆堆芯模型Bigten2测试 | 第93-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 综合测试与验证 | 第97-109页 |
6.1 临界安全基准例题 | 第97-100页 |
6.1.1 例题描述 | 第97-99页 |
6.1.2 性能测试 | 第99-100页 |
6.2 反应性多普勒系数基准例题 | 第100-103页 |
6.2.1 例题描述 | 第100-102页 |
6.2.2 性能测试 | 第102-103页 |
6.3 IAEA BN-600基准例题 | 第103-107页 |
6.3.1 例题描述 | 第103-105页 |
6.3.2 性能测试 | 第105-107页 |
6.4 本章小结 | 第107-109页 |
第七章 总结与展望 | 第109-113页 |
7.1 总结 | 第109-110页 |
7.2 贡献(创新)之处 | 第110页 |
7.3 未来展望 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第121页 |