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采用栅元重组CMFD加速技术的六边形几何模块化特征线方法及程序验证
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作者 韩宇 蒋校丰 《核科学与工程》 CSCD 北大核心 2013年第4期346-353,共8页
针对六角形几何堆芯中子输运问题,研究了特征线法(MOC)求解算法。除了将在方形几何领域获得成功应用的组件模块化特征线产生方法等技术推广应用于六角形几何外,还针对六角形几何的特殊性,提出了基于"栅元重组"技术的粗网有限... 针对六角形几何堆芯中子输运问题,研究了特征线法(MOC)求解算法。除了将在方形几何领域获得成功应用的组件模块化特征线产生方法等技术推广应用于六角形几何外,还针对六角形几何的特殊性,提出了基于"栅元重组"技术的粗网有限差分(CMFD)加速方法。针对迷你堆芯问题的验证计算表明,基于本方法研制的程序可获得满意的计算精度和良好的加速效果。 展开更多
关键词 六角形几何 特征线方法 模块化 cmfd加速 基准检验
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应用CMFD加速区域分解的并行MOC
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作者 吴文斌 李庆 王侃 《核动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期1-4,共4页
空间区域分解适合于大规模并行求解中子输运方程,但是子区域的增多会导致收敛变慢。为了克服这一缺点,采用粗网有限差分(CMFD)技术对空间区域分解的并行特征线方法(MOC)进行加速。使用ScaLAPACK求解CMFD粗网扩散方程;CMFD的粗网解既用... 空间区域分解适合于大规模并行求解中子输运方程,但是子区域的增多会导致收敛变慢。为了克服这一缺点,采用粗网有限差分(CMFD)技术对空间区域分解的并行特征线方法(MOC)进行加速。使用ScaLAPACK求解CMFD粗网扩散方程;CMFD的粗网解既用来修正细网标通量,又用于修正内界面角通量。一维MOC数值结果表明,对于区域分解并行的MOC,CMFD技术是一种十分高效的加速方法,可以显著提高收敛速度。 展开更多
关键词 区域分解 cmfd加速 特征线方法 内界面修正
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中子平衡节块离散纵标法及CMFD加速技术研究 被引量:1
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作者 李志勇 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期497-501,共5页
本文基于横向积分离散纵标方程,解析得到横向积分通量中出射通量与入射通量的关系,并根据类似于扩散方程节块展开法的输运节块中子平衡方程形式,得到了一种高效的节块离散纵标法数值迭代策略。数值结果表明,本文提出的方法可行且数值结... 本文基于横向积分离散纵标方程,解析得到横向积分通量中出射通量与入射通量的关系,并根据类似于扩散方程节块展开法的输运节块中子平衡方程形式,得到了一种高效的节块离散纵标法数值迭代策略。数值结果表明,本文提出的方法可行且数值结果正确。此外,粗网有限差分(CMFD)加速技术在节块离散纵标法中也取得了非常好的应用效果。 展开更多
关键词 离散纵标法 节块展开法 中子平衡 cmfd加速技术
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六角形布置反应堆高保真物理计算方法研究与验证 被引量:1
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作者 陈俊辑 刘宙宇 +1 位作者 曹璐 曹良志 《核动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期7-14,共8页
俄罗斯商用压水堆VVER和大多数实验堆均采用了六角形紧凑型栅格布置,为了实现VVER和六角形实验堆的高保真数值模拟分析,本文基于数值反应堆物理计算程序(NECP-X)开展了六角形堆芯高保真计算方法研究和程序开发。首先,将全局-局部耦合共... 俄罗斯商用压水堆VVER和大多数实验堆均采用了六角形紧凑型栅格布置,为了实现VVER和六角形实验堆的高保真数值模拟分析,本文基于数值反应堆物理计算程序(NECP-X)开展了六角形堆芯高保真计算方法研究和程序开发。首先,将全局-局部耦合共振自屏计算方法拓展至六角形堆芯,实现六角形堆芯燃料棒的全堆芯高精度共振计算;其次,基于2D/1D耦合输运计算方法研究了六角形堆芯的高保真计算方法;最后,为了提高全堆芯计算的计算效率,研究了基于区域分解松耦合的非结构网格的粗网有限差分(CMFD)加速方法,可以实现以矩形、六角形和其他多边形栅元为基础的pin-by-pin CMFD加速。为了验证六角形堆芯高保真计算方法的精度和效率,计算了六角形C5G7基准问题,并分析了六角形输运计算方法的计算精度和CMFD方法的加速效果;将NECP-X程序应用于西安脉冲堆的2D全堆芯计算,与蒙特卡罗程序的结果对比表明NECP-X程序计算得到的特征值和功率分布均具有较高精度。因此,本文建立的六角形堆芯高保真计算方法可以应用于六角形堆芯的分析计算。 展开更多
关键词 数值反应堆物理计算程序(NECP-X) 六角形堆芯 特征线方法(MOC) 粗网有限差分(cmfd)加速 2D/1D计算
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