西北核技术研究所商鹏获国家专利权
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龙图腾网获悉西北核技术研究所申请的专利冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115422816B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-15发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211129779.8,技术领域涉及:G06F30/25;该发明授权冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法是由商鹏;王学栋;朱金辉;刘利;牛进林设计研发完成,并于2022-09-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法在说明书摘要公布了:本发明为解决现有在冲击波影响条件下的伽马辐射大气输运模拟中,存在精细高效建模困难的技术问题,而提供了一种冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法。具体为:首先,根据大气密度分布函数建立模型并以给定步长进行均匀粗网格剖分;然后,据大气密度的相对变化程度进行网格细化插值;其次,在细化网格中查找大气密度变化不大的节点进行合并;最后,得到伽马辐射大气输运的精细高效自适应网格模型,再利用蒙特卡罗程序开展计算模拟。本发明适用于大气密度分布的自适应网格划分,还适用于对时间、能量等进行自适应网格划分,是冲击波影响下的伽马辐射大气输运蒙特卡罗模拟模型构建的新方法。
本发明授权冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法在权利要求书中公布了:1.一种冲击波影响下的伽马辐射大气输运自适应建模方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1、以爆点为圆心,根据大气密度径向分布函数和时刻,按照设定的给定步长S0对整个区域进行均匀网格剖分,得到多层均匀介质组合模型,并计算各个网格节点处的大气密度; 步骤2、跳转到第一个网格节点; 步骤3、计算第一个网格节点处与第二个网格节点处的大气密度相对误差;所述大气密度相对误差的计算过程为: 第i个网格节点处与第i+1个网格节点处的大气密度相对误差Erel为: 其中,i为网格节点的顺序编号,ρi为第i个网格节点处的大气密度; 步骤4、判断第一个网格节点与第二个网格节点之间的网格间步长是否小于自适应网格的最小分辨率SN,若是,则跳转至下一个网格节点;若否,则执行步骤5; 步骤5、判断相对误差是否大于设定的最大相对误差A,若是,则在两个节点的中间位置插入一个新的网格节点,计算新插入网格节点处的大气密度,将该新插入网格节点作为第二个网格节点,将原剖分的第二个网格节点及其之后的网格节点依次顺延,并返回步骤3,直至第一个网格节点处与第二个网格节点处的大气密度相对误差小于最大相对误差A,或者第一个网格节点与第二个网格节点之间的网格间步长小于自适应网格的最小分辨率SN;若否,则跳转至下一个网格节点; 步骤6、依次切换网格节点,采用步骤3-步骤5相同的方法,直至所有网格节点处与下一个相邻的网格节点处的大气密度相对误差小于最大相对误差A,或者与下一个相邻的网格节点之间的网格间步长小于自适应网格的最小分辨率SN; 步骤7、按照所有网格节点的最终排序编号,并再次跳转到第一个网格节点; 步骤8、按照步骤3的方法计算第一个网格节点处与第二个网格节点处的大气密度相对误差,判断相对误差是否小于设定的最小相对误差B,若是,则将两个网格节点合并为一个网格节点,删除第二个网格节点,将之后的网格节点依次按顺序重新编号,执行步骤9;若否,执行步骤10; 步骤9、返回步骤8,重新计算第一个网格节点处与下一个网格节点处的大气密度相对误差,直至第一个网格节点处与其相邻的网格节点处的大气密度相对误差大于最小相对误差B; 步骤10、依次切换网格节点,采用步骤8-步骤9相同的方法,直至所有网格节点处与其相邻的下一个网格节点处的大气密度相对误差大于设定的最小相对误差B; 步骤11、根据最终得到的所有自适应网格节点的位置,建立伽马辐射大气输运的精细高效自适应几何模型,沿径向设置探测器,进而开展伽马辐射大气输运的蒙特卡罗模拟,计算伽马辐射组织剂量。
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