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51.
A PIC (particle-in-cell)-MC (Monte Carlo) code to model electron beam transport into dense matter is developed. The background target is treated as a cold, stationary fluid and the fast electrons as particles with the relativistic motions. The process is described by a particle-in-cell method with consideration of the influence of both the self-generated electric and magnetic fields as well as collisions between the fast electrons and the target. The collisional part of the code is solved by the Monte Carlo-type method. Furthermore by assuming that the background current balances with the fast electron current, the electric field is given by the Ohm's law and the magnetic field is calculated from the Faraday's law. Both are solved in a two-dimensional cylindrical geometry. The algorithms implemented in the code are demonstrated and the numerical experiments are performed for monoenergy homogeneous fast electron beam transport in an aluminum target when the fields, collision and angular scattering are switched on and off independently. 相似文献
52.
熔盐堆以石墨作为反射体和慢化体,熔盐与石墨直接接触,石墨在熔盐中的腐蚀反应和辐照损伤是值得研究的问题。本文采用自主研发的细结构石墨,阻隔熔盐浸渗,采用30 MeV He+模拟中子辐照,研究不同温度及熔盐环境下石墨微观形貌、微结构和化学结构的变化。研究结果表明,高温环境下,由于高温的退火效应,石墨缺陷密度的增加及形貌的变化都远小于室温环境。辐照后的石墨与熔盐接触,其缺陷密度略微降低。这种微结构的改善与高温熔盐环境中的退火效应及熔盐固化引起内部微裂纹的闭合有关。辐照后的熔盐浸泡可在石墨C—C键结构中引入C—F键,且C—F键的形成与缺陷密度及缺陷类型密切相关。稳定的空位簇及间隙原子的迁移均会影响层间化合物的形成,从而产生限制C—F键形成的环境,进而降低由层间化合物的形成对石墨表面结构的破坏。 相似文献
53.
基于模拟退火遗传算法汽车覆盖件弹复量优化诊断研究 总被引:1,自引:0,他引:1
总结了覆盖件弹复量失控缺陷及原因,基于模拟退火遗传算法技术,将弹复量失控缺陷分析问题表达为一类组合优化问题,建立了弹复量失控诊断知识库,设定了弹复量失控缺陷诊断控制参数,并采用模拟退火的适应度拉伸方法,探讨了有效地提高弹复量失控缺陷诊断准确率的优化方法,并给出了试验最优解的讨论分析。 相似文献
54.
55.
56.
用60Co-γ射线辐射合成聚丙烯酰胺和含β-环糊精主体分子的聚丙烯酰胺水凝胶,并通过碱性水解得到不同水解程度的水凝胶各样品,用元素分析和红外光谱表征水凝胶聚合物的组成,测定和水凝胶样品在不同浓度的丙酮-水溶液中的体积相变,并根据Flory-Huggins混凝状态方程定性地解释由于水凝胶聚合物网络上主体分子β-环糊精的引入,导致其发生体积相变时临界丙酮浓度的变化规律。 相似文献
57.
58.
采用乳液混合法制备了改性氧化石墨烯(m-GO)包覆的核壳相变复合填料(P@m-GO),并填充于硅橡胶(SIR)基体中得到导热界面材料(P@m-GO/SIR)。主要研究了填料添加量对界面材料热性能和力学性能的影响。结果表明,双增强相变复合填料可以保证界面材料柔顺性,得到的界面材料P@m-GO/SIR具有较高的热导率和潜热值。当添加60 wt.%P@m-GO时,界面材料P@m-GO/SIR的热导率相较纯硅橡胶提高了11倍,为1.248 W·m~(-1)·K~(-1),潜热值可达87.7 J·g~(-1)。同时,界面材料的压缩弹性模量仅为1.01 MPa。 相似文献
59.
60.