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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 218 毫秒

1.  铀氢锆脉冲堆堆芯核安全参数的计算  
   陈伟 陈达《计算物理》,1999年第16卷第2期
   应用自己扩充的含氢化锆中氢,铒-166和铒-167核素数据的WIMS-N1/N2数据库以及国际通用的栅元计算程序WIMS-D/4和六角形节块程序SIXTUS,分析了铀氢锆脉冲堆堆芯重要的核安全参数:功能峰因子和燃料负温度系数。    

2.  高产额脉冲堆爆发脉冲过程力学特性数值模拟  
   陈硕  郑春  杜金峰《强激光与粒子束》,2019年第5期
   脉冲堆的性能主要受机械冲击引起的物理损伤的限制。高产额脉冲堆比CFBR-Ⅱ等金属铀脉冲堆追求更窄的脉冲宽度和更高的裂变产额,脉冲过程应力变化更加剧烈。为了获得高产额脉冲堆爆发脉冲过程中应力应变的分布,为新型脉冲堆设计和安全分析提供技术支持,基于圆柱型的铀钼合金快中子脉冲堆GodivaⅣ,以点堆方程以及MC(蒙特卡罗)方法对其中子产额以及功率分布进行了计算。并建立了快中子脉冲堆GodivaⅣ的三维模型,基于已知功率分布条件,利用有限元计算软件ANSYS Mechanical对其脉冲动态过程进行了瞬态的有限元计算,得到了GodivaⅣ圆柱型金属燃料在超临界脉冲爆发条件下的应力响应特性。    

3.  西安脉冲堆堆芯燃料管理正交优化计算  
   陈伟  江新标  张颖  陈立新  陈达  谢仲生《计算物理》,2003年第20卷第5期
   根据西安脉冲堆工程的实际需要,研制了脉冲堆堆芯燃料管理计算软件包HEX-ICFM,并建立了正交优化模型,研制了换料优化计算软件包HEX—ORTH.软件包中栅元计算采用了WIMS-D/4程序,堆芯扩散计算程序采用了二维六角形节块程序SIXTUS-2.应用HEX—ICFM对西安脉冲堆首循环堆芯参数进行了计算,并用HEX-ORTH对第3循环末堆芯燃料装载和30根备用新燃料元件进行了堆芯优化分析,得到了目标函数为max(Keff^BOC)的最佳堆芯倒换料方案.    

4.  瞬发中子密度衰减法计算中子代时间  被引次数:2
   张良  陈伟  赵柱民  张信一  江新标《强激光与粒子束》,2013年第25卷第1期
   采用蒙特卡罗程序MCNP计算了西安脉冲堆中子代时间。使用MCNP程序模拟了反应堆瞬发中子通量密度衰减,基于忽略缓发中子项的点堆动力学方程计算出中子代时间。在微次临界下,研究了次临界度、源的分布、计数区域等对西安脉冲堆中子代时间计算结果的影响。计算分析表明:采用瞬发中子密度衰减法计算中子代时间时,微次临界度、源分布、计数区域等对计算结果影响都很小;误差产生的主要原因是忽略缓发中子项的点堆动力学方程并不能较好地反应瞬发中子通量密度的衰减规律。    

5.  次临界能源堆物理设计进展  
   李茂生  师学明  刘荣  鹿心鑫  朱通华  王新华  余泳  严钧  唐涛  贾建平  程和平  蒋洁琼  栗再新  杨永伟  吴宏春《强激光与粒子束》,2014年第10期
   聚变-裂变混合能源堆包括聚变中子源和次临界能源堆,主要目标是生产电能。回顾了国内外混合堆的发展历史,给出混合能源堆设计的边界条件和约束条件,说明次临界能源堆以铀锆合金为燃料、水为冷却剂的设计思想。利用输运燃耗耦合程序MCORGS计算了混合能源的燃耗,给出了中子有效增殖因数、能量放大倍数和氚增殖比等物理量随时间的变化。通过分析能谱和重要核素随燃耗时间的变化,说明混合能源堆与核燃料增殖、核废料嬗变混合堆的不同特点。论述了混合堆的热工设计并进行了安全分析。对于燃耗数值模拟程序,通过多家对算,保证其计算结果的可信性。针对次临界能源堆的特点,利用贫铀球壳建立了贫铀聚乙烯装置和贫铀LiH装置,并且专门设计加工了天然铀装置,开展铀裂变率、造钚率、产氚率等中子学积分实验,验证了数值模拟的可靠性。    

6.  西安脉冲堆127I嬗变计算方法与实验验证  
   王立鹏  江新标  赵柱民  李雪松  吴宏春《强激光与粒子束》,2013年第25卷第1期
   为了开展129I的热中子嬗变的研究,在西安脉冲堆上开展了127I靶件辐照实验。以探索实验条件,对127I靶件的嬗变率进行了蒙特卡罗计算,并与实验测量值进行了比对。利用NJOY程序,以ENDF/BVII.0库为基础,制作了127I在西安脉冲堆堆芯辐照温度下的MCNP格式截面库,与MCNP自带库(ENDF/BVI.2)同温度下截面库进行了比较,在不可分辨共振区做了改进,使用新制的截面库,利用MCNP程序对ORI-GEN2数据库中的127I辐射俘获截面进行了修正,结合ORIGEN2程序分析了127I靶件在西安脉冲堆实际辐照后的嬗变率和核素的变化,研究了中子能谱和辐照时间对靶件嬗变计算的影响。使用MCNPX自带的燃耗模块CINDER’90对127I靶件的嬗变情况进行模拟,结果与ORIGEN2基本一致,与实验数值有2%~3%的偏差,主要原因是MCNP计算中子通量密度存在误差。    

7.  铀氢锆脉冲反应堆  
   李映发《现代物理知识》,1989年第6期
    1989年4月6日,我国核工业第一研究设计院,在铀氢锆脉冲反应堆零功率装置上,成功地实现了首次临界.标志我国在研制开发这一新型反应堆方面,迈出了重要的一步.什么是脉冲反应堆脉冲反应堆,是一种具有稳态和脉冲运行特殊功能的核反应堆.核反应堆,是中子使原子核发生链式反应,并伴随放出大量粒子和巨大能量的可控核反应器.    

8.  Z箍缩驱动混合堆第一壁热-力学瞬态响应分析  
   吴茜  祁建敏  王真《强激光与粒子束》,2018年第9期
   利用ANSYS程序对Z箍缩驱动聚变-裂变混合堆(Z-FFR)第一壁在瞬态热流加载下的热-力学响应进行了模拟计算,分析了第一壁温度、应力随时间和深度的分布。结果表明,周期性脉冲加载不会导致第一壁产生温度累积效应,第一壁温度峰值409℃,出现在钨层表面,钨层最大应力140 MPa,锆合金基底最大应力33 MPa。    

9.  HCSB-DEMO�������������ȷ�����������  
   郑国尧  冯开明《核聚变与等离子体物理》,2007年第27卷第3期
   根据HCSB-DEMO堆的设计要求,对不同尺寸的聚变堆能产生的聚变功率、中子壁负载和等离子体燃烧时间等进行计算与分析,给出了符合设计要求的堆芯参数。在所选定的堆芯参数条件下进行了零维功率平衡计算分析,给出了3组HCSB-DEMO堆的等离子体初步设计参数。    

10.  CFBR-Ⅱ堆自发裂变中子价值有效系数计算  
   杜金峰 尹延朋《工程物理研究院科技年报》,2004年第1期
   CFBR—II堆是一个由高浓缩铸造铀球壳组成的椭球形快中子脉冲堆,并带有贫化铀和黄铜球壳反射层,其中心钢托盘在水平方向还开有3根圆孔棒槽供自动调节棒、补偿棒和脉冲棒插入。该堆的自发裂变中子主要分布在贫化铀反射层和浓缩铀活性区,由于不同区域的中子价值不一样,需要将各处的自发裂变中子源强等效到系统中心去,因而引入了有效系数这一概念,它是指以系统中心的中子价值作参考,其它区域的平均中子价值与该参考值的比值作为该区域的有效系数。根据系统各区域的有效系数,便可求出堆体总的自发裂变中子等效为中心点源后的有效源强。    

11.  用于TRIGA堆计算的WIMSD—/4核数据库的评价  被引次数:3
   陈伟 江新标《原子核物理评论》,1997年第14卷第4期
   分别应用NJOY和GASKET程序将ZrH中H,^166Er和^167Er核素的69群微观截面补充到WIMS程序的核数据库中,形成了用于TRIGA堆计算的WIMS-CNDS库和WIMS-NINT库。为了评价这两个核数据库是否正确,将它们与国际上通用的TRIGA堆计算库WIMSIJS作了比较,验证了氢化锆中氢的声子特征;采用上述三种库分别计算了TRIGA堆燃料栅元的群常数,倍增因子随燃耗的变化以及燃    

12.  金属有机化合物中金属-配体键能的研究进展  
   曾青  李祖成  何家骐《有机化学》,2010年第30卷第3期
   介绍了金属有机物质热力学研究的进展, 概述了过渡金属-配体键能的基本概念、估测方式、实验和理论研究方法. 收集了已测得的第三副族到第八族所有中性金属有机络合物金属-配体σ-单键绝对键焓的实验值. 对第三副族及锕系元素, 收集了钪-氢、钪-碳、钍-氢、钍-碳、钍-氮、钍-氧、钍-硫、钍-氯、铀-氢、铀-碳、铀-硅、铀-氧、铀-氯、铀-溴、铀-碘、钐-氢、钐-碳、钐-硅、钐-氮、钐-磷、钐-氧、钐-硫、钐-氯、钐-溴和钐-碘键的键焓. 对第四副族元素, 收集了钛-碳、锆-氢、锆-碳、锆-硅、锆-氮、锆-氧、锆-氯、锆-碘、铪-氢、铪-碳键的键焓. 对第五副族元素, 收集了钒-氢、钽-碳键的键焓. 对第六副族元素, 收集了铬-氢、铬-碳、铬-硅、铬-氮、铬-氙、钼-氢、钼-碳、钼-硅、钼-氮、钼-磷、钼-氯、钼-溴、钼-碘、钼-氙、钨-氢、钨-碳、钨-硅、钨-氮、钨-氩、钨-氪、钨-氙键的键焓. 对第七副族元素, 收集了锰-氢、锰-碳、锰-硅、锰-氧、锰-硫、锰-氯、锰-溴、锰-碘、锝-氯、锝-溴、锝-碘、铼-氢、铼-碳、铼-氯、铼-溴、铼-碘键的键焓. 对第八族元素, 收集了铁-氢、铁-碳、铁-氮、铁-氩、铁-氪、铁-氙、钌-氢、钌-碳、钌-磷、锇-氢、锇-碳、钴-氢、钴-碳、铑-氢、铑-碳、铱-氢、铱-碳、铱-氯、铱-溴、铱-碘、镍-碳、镍-硫、钯-碳、铂-氢、铂-碳键的键焓. 但未包括平均键焓值. 此外, 还收集了铁-氢、铁-碳、铁-氮、铁-磷、铁-羰基、铁-亚硝基、铁-氧分子、铁-硼、铁-铝、铁-镓、铁-铟、铁-铊键的理论计算值以及金属有机片断和离子的键焓.    

13.  锆存在时铀中杂质元素的化学分离-ICP-AES法  被引次数:3
   张正雄  刘勇  沈岚《分析试验室》,2002年第21卷第1期
   采用磷酸三丁酯(TBP)-氢化煤油萃取油、过氧化氢掩蔽钛、磷酸氢二铵沉淀锆的方法,用ICP-AES法同时测定了锆存在在时铀中的铁、锰、铜、硅、铝、镍和钛7种杂质元素的含量。当测定范围在100μg/g-1000μg/g时,相对标准偏差<9.0%,回收率为96%-109%。    

14.  托卡马克聚变堆堆芯参数的选择  被引次数:1
   栾贵时《核聚变与等离子体物理》,1984年第3期
   本文概述了托卡马克聚变堆堆芯参数计算的一种基本模型。通过计算和不定因素对设计灵敏度的分析,得到了在一定条件下较为合理的一组堆芯参数。用该模型和程序对INTOR装置进行计算,所得结果与目前公布值接近。    

15.  混合堆共生系统核燃料循环模式情景研究  
   吕阳  曾献  黄洪文《强激光与粒子束》,2015年第27卷第1期
   为计算混合堆在未来燃料循环过程中起到的作用,进行了混合堆共生系统物料平衡计算.根据我国核电发展现状和中长期发展规划及中长期(2030年、2050年)发展战略研究,并充分考虑了我国经济发展速度、人口数量和人均用电量,计算得到了2100年之前,我国核电机组装机容量.假定不同堆型搭配的混合堆共生系统核燃料循环的4种情景并建立对应的物料平衡模型进行计算.计算结果表明,压水堆、混合堆和快堆共生模式能最大限度的减少天然铀的需求和节约乏燃料处置费用.    

16.  球形托卡马克聚变嬗变堆中子学设计  
   冯开明  张国书  郭增基《核聚变与等离子体物理》,2001年第21卷第1期
   基于对球形托卡马克ST聚变堆的研究,提出了ST聚变嬗变堆的设计概念。对堆芯参数作了初步选择,确定了一组适合于嬗变包层的堆芯参数供中子学计算和结构设计参考,给出了在以嬗变次锕系元素(MA)核废物为目标的一维中子学计算结果。    

17.  聚变-裂变混合堆系统在能源战略中的地位及其设计中若干问题的分析  
   刘成安  师学明《计算物理》,2010年第27卷第3期
   简要描述聚变-裂变混合堆在长期能源发展战略中的地位,着重计算分析具有不同类型的聚变堆芯和包层的混合堆生产电能和可裂变核燃料的能力,研究不同类型聚变-裂变混合堆与其支持的卫星堆(如压水堆)组合燃料循环系统生产电能的能力.指出以天然铀或贫化铀为燃料,水冷却的包层设计是一种经济可行、技术风险较小的设计方案.    

18.  铀络合物的时间分辨荧光光谱特性及其应用研究  
   李黎  郭冬发  丁楠  李伯平  黄秋红  谢胜凯  董晨《光谱学与光谱分析》,2018年第Z1期
   在紫外脉冲荧光激发下,某铀络合物能发射特征荧光。该铀络合物的荧光特性因体系性质改变而发生改变。利用这些改变,开发出相应的分析方法,用于铀及其他离子的测定。研究表明,pH是影响铀络合物荧光强度的关键要素之一,在pH 6.85~9.10范围内,铀络合物荧光强度稳定。利用此特性,测定了富锆天然伴生放射性样品中的铀含量,其检出限0.05μg·g~(-1),测定范围0.15~4 500μg·g~(-1);铀含量在40~735μg·g~(-1)范围内,精密度为2.1%~7.7%;对铀含量为288μg·g~(-1)的富锆样品,正确度为5.2%。此外,Cr和Sn等离子对铀络合物荧光强度有显著影响,利用这种影响,有望开发出若干测定方法。    

19.  管状电沉积铀靶的制备和检测  
   何佳恒  陈琪萍  党宇峰  李兴亮  钟文彬  王静《化学研究与应用》,2010年第22卷第2期
   研究了管状电沉积铀靶的制备工艺,确定了铀的最佳电沉积条件,并对电沉积铀靶的电沉积量、均匀性、牢固性、堆照核发热及热传导等检测分析技术进行了研究,建立了电沉积铀靶的检测分析流程,对于铀靶的质量检测和靶件在反应堆内的辐照安全评价具有重要意义.    

20.  聚变-裂变混合堆──中国发展增殖堆的道路  被引次数:1
   李寿楠《物理》,1987年第8期
   核能是21世纪的替代能源,远期靠聚变能,前期靠裂变能.地球上天然铀储量不多,必须充分利用丰产核238U和232Th.裂变增殖堆(快堆)和聚变增殖堆(聚变-裂变混合堆)是利用238U和232Th的两条主要途径. 聚变-裂变混合堆概念早在五十年代初就已提出[1].1960年,英国J.W.Weale的DT中子在天然铀铀柱中的宏观实验[2],为混合堆奠定了实验基础.六十年代开展了大量混合堆包层中子学理论和实验研究.1965年美国L.N.Loutai第一个提出融盐增殖包层的概念设计[3].1969年美国 L.M.Lidsky第一个提出“混合堆-裂变堆共生系统”概念[4].1972年美国J.D.Lee第一…    

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