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1.
自主开发的六角形组件核密度计算程序(Hexagon Assembly Density Calculation Code,HADC)采用标准FORTRAN语言设计编译而成,适用于采用六角形组件的堆芯核密度计算,能对不同组件类型、不同材料和不同工作温度给出各自的核子密度。该代码包括主程序及4个子程序。主程序主要是完成计算方案数据的输入,调用计算体积份额的子程序和计算核密度的子程序,最后按表格形式以及其它输入的形式从7号和8号通道输出各区的核密度。  相似文献   
2.
本文提出了中国快中子示范快堆电站(电功率为820MW)堆芯的物理方案。该方案采用钠作为冷却剂的快中子反应堆满足第4代核能系统的要求,具有更好的安全性和更高的经济性。具有以下特点。  相似文献   
3.
为了减少传统无味粒子滤波(Unscented particle filter, UPF) 算法的计算负担, 提出了最小斜度单形无味转换(Minimal skew simplex UT, MSSUT) 方法, 这种方法是用最小斜度无味卡尔曼滤波来产生粒子的重要性函数. 它不仅能够扩大重要性分布与系统状态的后验概率密度的重叠性, 而且能够通过减少Sigma 点来减少计算负担. 但是, 随着状态空间维数的增加, Sigma 点集的覆盖半径增大, 导致了Sigma 点集的聚集性变差. 辅助随机变量变尺度无味变换(Auxiliary random variable formulation of the scaled unscented transformation, ASUT) 能够克服Sigma 点集分布扩展的缺点. 所以, 提出了一种高维空间中改进的变尺度最小斜度无味粒子滤波(Scaled minimal skew simplex unscented particle filter, SMSSUPF) 算法. 仿真结果表明: 在高维状态空间中, 与传统的无味粒子滤波(UPF) 相比, 计算复杂度和计算负担显著减少. 与最小斜度无味粒子滤波(Minimal skew simplex unscented particle filter, MSSUPF) 相比, SMSSUPF 减少了系统噪声方差和测量噪声方差所带来的估计误差.  相似文献   
4.
CEFR在首次临界试验完成后,由净堆临界装载向运行装载冷态过渡。完成一系列物理试验后,在提升功率之前,逐渐向运行装载热备用态过渡(此时,反应堆的功率仍为零)。这时,反应堆的介质温度从250℃上升到360℃。由于堆芯材料温度和钠冷剂温度的变化引起了钠密度、燃料组件尺寸、钢反射层组件尺寸变化、Doppler效应以及栅板联箱径向膨胀导致堆芯径向尺寸改变的效应,使得堆的反应性发生改变。CEFR物理启动温度反应性系数测量试验就是测量CEFR从250℃等温加热到360℃时由于温度的变化所引起的反应性变化。  相似文献   
5.
CEFR在首次临界试验完成后,由净堆临界装载向运行装载冷态过渡。完成一系列物理试验后,在提升功率之前,逐渐向运行装载热备用态过渡(此时,反应堆的功率仍为零)。这时,反应堆的介质温度从250℃上升到360℃。由于堆芯材料温度和钠冷剂温度的变化引起了钠密度、燃料组件尺寸、钢反  相似文献   
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