Диссертация (1149684), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Теория возмущений и планирование эксперимента в проблеме ядерных данных для реакторов. М.: Атомиздат, 1980.111. Усынин Г. Б., Кусмарцев Е. В. Реакторы на быстрых нейтронах. М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 288.112. Хайрер Э., Нёрсет С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М.: Мир, 1990.
С. 512.113. Хетрик Д. Динамика ядерных реакторов. М.: Атомиздат, 1975. С. 400.114. Чиркин В. С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. М.:Атомиздат, 1968.115. Швецов В. Трансмутация отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов - один из вариантов стратегического развития атомной отрасли // Еженедельник ОИЯИ. 2003.
№ 6.116. Шихов С. Б. Математическая теория реакторов (линейный анализ). М.:Атомиздат, 1973.117. Юров Д., Приходько В. Гибридные системы для дожигания трансурановых отходов атомных энергетических установок: состояние исследований иперспективы // Успехи физических наук. 2014. Т. 184, № 11. С. 1237–1248.116Список иллюстраций1Принципиальная схема электроядерной установки. — часть энергии, используемая для питания ускорителя.
. . . . . . . . . . . . .51.1 Направления пролета нейтронов через границу . . . . . . . . .181.2 Схема каскадной активной зоны: 1 — внутренняя секция; 2 —«вентиль»; 3 — внешняя секция; 4 — пучок заряженных частиц. .371.3 Относительный энергетический спектр нейтронов в быстро-тепловой каскадной активной зоне и пропускная способность вентиля(10 B). . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391.4 Условия сопряжения плотности тока и потока в зазоре междусекциями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411.5 Зависимость относительного стационарного потока нейтронов вбыстро-быстрой каскадной активной зоне от радиуса. . . . . . . .421.6 Усиление интенсивности нейтронов внешнего источника в подкритическом быстром реакторе.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441.7 Зависимость плотности энерговыделения в активной зоне (3 = 100 см)от радиуса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441.8 а) Зависимость коэффициента усиления и мощности энерговыделения от 2 /1 для активной зоны (3 = 100 см), б) Зависимостькоэффициента неравномерности энерговыделения от 2 /1 дляактивной зоны (3 = 100 см). .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452.1 Схема разбиения активной зоны на области. . . . . . . . . . . . .522.2 Изменение во времени функций , 1 и 2 для однородной активной зоны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582.3 Изменение во времени , 1 и 2 для неоднородной активной зоны. 582.4 Энергетический спектр нейтронов секций однородной активнойзоны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591172.5 Энергетический спектр нейтронов секций неоднородной активнойзоны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .592.6 Радиальное распределение потока нейтронов, создаваемого секциями однородной активной зоны. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .592.7 Радиальное распределение потока нейтронов, создаваемого секциями неоднородной активной зоны. . . . . . . . . . . . . . . . . . .593.1 Структурная схема ЭЛЯУ с обратными связями. вх , вых — температура теплоносителя на входе и выходе соответственно, ср =(вх + вых ) /2, — массовый расход теплоносителя, T — средняя температура топлива, — ток ускорителя, 0 — интенсивность внешнего источника нейтронов, = (вх − вых ) — тепловая мощность реактора, — удельная теплоемкость теплоносителя 613.2 Выход нейтронов с поверхности мишени из238U .
. . . . . . . . .633.3 Выход нейтронов с поверхностей неразмножающих мишеней . . .633.4 Принципиальная схема ЭЛЯУ с предлагаемым линейным ускорителем протонов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643.5 Качественный характер изменения во времени тока заряженныхчастиц в линейном ускорителе.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653.6 Зависимость относительной мощности быстрого реактора ЭЛЯУот времени при расчетах по моделям точечной кинетики и мгновенного скачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .743.7 Изменение температуры твэла при пуске реактора с импульснымтвэл ≫ мак и эквивалентным средним источником. . . . . . . . .773.8 Изменение температуры твэла при пуске реактора с импульснымтвэл < мак и эквивалентным средним источником.
. . . . . . . . .773.9 Зависимость значений от , определяющая начало регулярного теплового режима с допустимой погрешностью расчетов 1%.781183.10 Изменение средней температуры твэла, рассчитанной по уравнению теплопроводности и точечной модели для а) ≪ 1 и б) ≫ 1. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803.11 Изменение во времени средней температуры топлива ЭЛЯУ . . .813.12 Изменение во времени коэффициента реактивности ЭЛЯУ . . . .813.13 Изменение во времени мощности ЭЛЯУ . . . . . . . . . . . . .
. .823.14 Изменение во времени функций , 1 и 2 для активных зон с а)однородным топливным составом и б) неоднородным топливнымсоставом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853.15 Изменение во времени средней температуры топлива в активнойзоне для а) однородный топливный состав и б) неоднородный топливный состав. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853.16 Изменение во времени эффективного коэффициента размножения нейтронов для активной зоны с а) однородным топливнымсоставом и б) неоднородным топливным составом. . . . . . . . . .864.1 Концепция Model-View-Controller (сплошными линиями показаныпрямые связи, пунктирными — косвенные связи) . . . . .
. . . . .884.2 Общая архитектура комплекса программ для моделирования физических процессов в ЭЛЯУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894.3 Ввод входных данных для расчета . . . . . . . . . . . . . . . . . .904.4 UML диаграмма классов модуля математических моделей . . . .914.5 UML диаграмма классов подсистемы данных . .
. . . . . . . . . .924.6 ER-модель соединений и их составляющих . . . . . . . . . . . . .954.7 ER-модель физических данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974.8 Окна задания входных и обработки выходных данных для расчетов с помощью сторонних программных средств . . . . . .
. . . . 1004.9 Схема взаимодействия программного комплекса со стороннимипрограммными продуктами для расчета физики реактора. . . . 101.
















