[发明专利]中子输运加速方法、电子设备和计算机可读存储介质在审

专利信息
申请号: 202210371120.7 申请日: 2022-04-11
公开(公告)号: CN114817834A 公开(公告)日: 2022-07-29
发明(设计)人: 郝琛;岳鑫;康乐;文宇晨 申请(专利权)人: 哈尔滨工程大学
主分类号: G06F17/11 分类号: G06F17/11
代理公司: 北京知文通达知识产权代理事务所(普通合伙) 16051 代理人: 欧阳石文
地址: 150000 黑*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 中子 输运 加速 方法 电子设备 计算机 可读 存储 介质
【权利要求书】:

1.一种中子输运加速方法,其特征在于,包括:

基于中子输运方程的初始参数集合,建立与所述初始中子输运方程等价的多群gCMFD方程;

在空间维度通过所述多群gCMFD方程对所述中子输运方程进行迭代加速处理,直至迭代至满足第一收敛条件,其中,

基于每次迭代所使用的所述多群gCMFD方程归并粗网单群均匀化参数,建立等价单群gCMFD方程;以及

在能量维度通过所述单群gCMFD方程对所述多群gCMFD方程进行迭代加速处理,直至迭代至满足第二收敛条件。

2.根据权利要求1所述的中子输运加速方法,其特征在于,所述基于中子输运方程的初始参数集合,建立与所述初始中子输运方程等价的多群gCMFD方程,包括:

获取所述中子输运方程的特征值;

基于所述中子输运方程的平源区中子通量密度及宏观截面,确定粗网内的均匀化宏观截面,并确定节块不连续因子及扩散系数修正因子;

基于所述特征值、所述平源区中子通量密度、所述粗网内的均匀化宏观截面、所述节块不连续因子和所述扩散系数修正因子,建立所述多群gCMFD方程。

3.根据权利要求2所述的中子输运加速方法,其特征在于,所述在空间维度通过所述多群gCMFD方程对所述中子输运方程进行迭代加速处理的步骤,包括:

在每次迭代中,基于所述多群gCMFD方程,确定粗网中子通量密度和粗网界面中子流;

基于所述粗网中子通量密度和所述粗网界面中子流,更新所述中子输运方程的所述平源区中子通量密度;

根据更新后的平源区中子通量密度进行中子输运计算,更新栅元平均截面、节块不连续因子和扩散系数修正因子;

基于更新后的平源区中子通量密度、更新后的栅元平均截面、更新后的节块不连续因子和更新后的扩散系数修正因子,更新所述多群gCMFD方程。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的中子输运加速方法,其特征在于,所述在能量维度通过所述单群gCMFD方程对所述多群gCMFD方程进行迭代加速处理的步骤,包括:

在每次迭代中,通过能群压缩方式,基于所述多群gCMFD方程的初始参数集合,确定粗网单群均匀化参数、单群节块不连续因子和单群扩散系数修正因子;

基于所述粗网单群均匀化参数、所述单群节块不连续因子和所述单群扩散系数修正因子,建立单群gCMFD方程;

基于所述单群gCMFD方程,确定单群粗网平均通量;

通过所述单群粗网平均通量,确定粗网裂变源和更新所述多群gCMFD方程的中子通量密度和源项。

5.根据权利要求4所述的中子输运加速方法,其特征在于,所述在能量维度基于单群gCMFD方式迭代加速处理的步骤,还包括:

在每次迭代中,基于所述中子通量密度和所述源项发生更新后的多群gCMFD方程,更新所述单群gCMFD方程的粗网单群均匀化参数、单群节块不连续因子和单群扩散系数修正因子。

6.一种中子输运加速系统,其特征在于,包括:

读取模块,用于读取中子输运方程的初始参数集合;

第一处理模块,用于建立与所述初始中子输运方程等价的多群gCMFD方程,并在空间维度通过所述多群gCMFD方程对所述中子输运方程进行迭代加速处理,直至迭代至满足第一收敛条件;

第二处理模块,用于在所述第一处理模块的每次迭代处理过程中,基于每次迭代所使用的所述多群gCMFD方程归并粗网单群均匀化参数,建立等价单群gCMFD方程,并在能量维度通过所述单群gCMFD方程对所述多群gCMFD方程进行迭代加速处理,直至迭代至满足第二收敛条件。

7.一种电子设备,其特征在于,包括:至少一个处理器;以及,与所述至少一个处理器通信连接的存储器;

其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被设置为用于执行上述权利要求1至5中任一项所述的方法。

8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行如权利要求1至5中任一项所述的方法流程。

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