中子连续能量时空动力学直接模拟方法研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
主要符号对照表 | 第11-14页 |
第1章 引言 | 第14-25页 |
·课题背景 | 第14-18页 |
·核电发展形势 | 第14页 |
·计算工具面临的挑战 | 第14-15页 |
·数值计算方法 | 第15-16页 |
·研究现状 | 第16-18页 |
·直接模拟方法 | 第18-21页 |
·基本原理 | 第18-19页 |
·直接模拟方法的特点 | 第19-21页 |
·论文的主要工作 | 第21-25页 |
·论文工作的意义 | 第21-22页 |
·研究目标和内容 | 第22页 |
·主要成果和创新 | 第22-23页 |
·论文的组织结构 | 第23-25页 |
第2章 随机数发生器 | 第25-34页 |
·改进线性同余法随机数发生器(ILCGS) | 第27-29页 |
·在并行环境中的应用 | 第29-32页 |
·LCGS 和ILCGS 的对比 | 第32-33页 |
·MCNP 的传统随机数发生器 | 第32页 |
·32 位随机数发生器 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 临界计算 | 第34-51页 |
·本章引论 | 第34-35页 |
·传统的临界计算方法 | 第35-38页 |
·时间法 | 第38-41页 |
·两种方法的区别与联系 | 第41-44页 |
·计算循环的定义 | 第41页 |
·计数方法 | 第41页 |
·两种方法的内在联系 | 第41-43页 |
·两种方法的实际应用 | 第43-44页 |
·临界计算的验证 | 第44-50页 |
·临界计算基准题 | 第44-46页 |
·超临界水堆组件 | 第46-47页 |
·传统方法的计算结果 | 第47-49页 |
·时间法的计算结果 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 直接模拟方法 | 第51-68页 |
·中子时空动力学问题简介 | 第51页 |
·时间差分法 | 第51-55页 |
·直接模拟方法 | 第55-66页 |
·直接模拟方法的原理 | 第55-57页 |
·中子的模拟 | 第57-59页 |
·缓发中子先驱核的模拟 | 第59-60页 |
·中子注量率的计数方法 | 第60-65页 |
·中子数量的调整 | 第65页 |
·直接模拟方法的特点 | 第65-66页 |
·计算框架 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 瞬态问题计算结果的验证与分析 | 第68-102页 |
·瞬态问题的定义 | 第68-69页 |
·瞬态问题一 | 第68页 |
·瞬态问题二 | 第68页 |
·瞬态问题三 | 第68-69页 |
·超临界水堆组件模型简介 | 第69-71页 |
·四方形组件计算结果的验证与分析 | 第71-90页 |
·四方形组件的计算模型 | 第71-73页 |
·稳态条件下两个四方形组件内的中子注量率分布 | 第73-74页 |
·四方形组件瞬态问题一计算结果的验证与分析 | 第74-78页 |
·四方形组件瞬态问题二计算结果的验证与分析 | 第78-83页 |
·四方形组件瞬态问题三计算结果的验证与分析 | 第83-90页 |
·六角形组件计算结果的验证与分析 | 第90-101页 |
·六角形组件的计算模型 | 第90-91页 |
·稳态条件下两个六角形组件内的中子注量率分布 | 第91-94页 |
·六角形组件瞬态问题一计算结果的验证与分析 | 第94-95页 |
·六角形组件瞬态问题二计算结果的验证与分析 | 第95-96页 |
·六角形组件瞬态问题三计算结果的验证与分析 | 第96-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第6章 大扰动瞬态问题 | 第102-117页 |
·计算模型 | 第102-105页 |
·深度次临界工况 | 第105-107页 |
·次临界工况 | 第107-108页 |
·超临界工况 | 第108-113页 |
·超临界工况一 | 第109-110页 |
·超临界工况二 | 第110-112页 |
·超临界工况计算结果的分析 | 第112-113页 |
·瞬发超临界工况 | 第113-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第7章 总结 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
附录A 点堆动力学 | 第125-129页 |
附录B 现有瞬态基准题的例子 | 第129-131页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第131-132页 |