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西安交通大学万承辉获国家专利权

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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利一种压水堆燃料组件弯曲计算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:CN115982509B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-17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:202211544633.X,技术领域涉及:G06F17/10;该发明授权一种压水堆燃料组件弯曲计算方法是由万承辉;郭林;吴宏春设计研发完成,并于2022-12-02向国家知识产权局提交的专利申请。

一种压水堆燃料组件弯曲计算方法在说明书摘要公布了:一种压水堆燃料组件弯曲计算方法,由压水堆组件计算程序对不同水隙尺寸的燃料组件进行计算,获得各类型燃料组件不同水隙尺寸的少群常数;对各类型燃料组件的少群常数进行函数化,合并获得不同水隙尺寸的燃料组件少群常数库;基于压水堆燃料组件弯曲的实测数据,获得堆芯三维水隙分布数据;基于堆芯三维水隙分布数据更新堆芯各正方形节块为矩形节块,通过对水隙的线性插值获得矩形节块的少群常数;基于矩形节块间面中子通量密度守恒和面中子流密度守恒,在堆芯计算中考虑由于水隙尺寸差异导致的矩形节块网格交错;通过压水堆堆芯计算程序完成堆芯关键物理量计算。本发明能够为压水堆燃料组件弯曲提供精确的计算方法,充分保障反应堆运行的安全性。

本发明授权一种压水堆燃料组件弯曲计算方法在权利要求书中公布了:1.一种压水堆燃料组件弯曲计算方法,其特征在于:根据压水堆燃料组件弯曲的实测数据,基于压水堆采用的组件计算和堆芯计算的两步法计算策略,通过压水堆组件计算程序制作不同水隙尺寸的燃料组件少群常数库以及在压水堆堆芯计算程序中引入矩形节块间的面中子通量密度守恒和面中子流密度守恒原则,完成燃料组件弯曲条件下的堆芯关键物理量计算,获得堆芯关键物理量的数值模拟结果;包括如下步骤: 步骤1:获取压水堆堆芯的材料及几何信息,构建不同类型燃料组件的二维物理模型,确定计算工况点的状态参数,包括燃料温度、慢化剂温度、硼浓度以及燃耗深度; 步骤2:采用压水堆组件计算程序在标准水隙尺寸wi下对各类型燃料组件的二维物理模型进行计算,获得标准水隙尺寸wi下各类型燃料组件的少群常数Σwi,包括吸收截面和裂变截面;分别改变燃料组件的二维物理模型的水隙尺寸为wj和wk,并计算获得水隙尺寸为wj的各类型燃料组件的少群常数Σwj和水隙尺寸为wk的各类型燃料组件的少群常数Σwk; 步骤3:对步骤2中相同水隙尺寸wλ下的少群常数Σwλ进行函数化,获得水隙尺寸为wλ对应的燃料组件少群常数函数;对每个燃料组件少群常数函数设置对应水隙尺寸wλ的标签,合并获得不同水隙尺寸的燃料组件少群常数库;其中,λ=i,j,k; 步骤4:基于压水堆燃料组件弯曲的实测数据,处理获得包含燃料组件轴向各层四面水隙尺寸的堆芯三维水隙分布数据;处理时将燃料组件间的水隙平均分配给相邻燃料组件,并保证水隙尺寸总和与压水堆燃料组件弯曲前保持一致; 步骤5:基于标准水隙尺寸,压水堆堆芯计算程序将压水堆燃料组件径向上划分为一个燃料组件大小或四分之一燃料组件大小的正方形节块;首先基于步骤4获得的堆芯三维水隙分布数据,更新各正方形节块为矩形节块并获得矩形节块水隙尺寸wreal;其次基于各矩形节块水隙尺寸wreal和步骤3获得的不同水隙尺寸的燃料组件少群常数库,通过对水隙的线性插值确定各矩形节块的少群常数Σwreal,线性插值公式如公式1所示; 式中: ci——水隙尺寸为wi对应的燃料组件少群常数库的插值系数; cj——水隙尺寸为wj对应的燃料组件少群常数库的插值系数; ck——水隙尺寸为wk对应的燃料组件少群常数库的插值系数; 步骤6:为在压水堆堆芯计算程序中考虑步骤5更新各正方形节块为矩形节块导致的矩形节块网格交错,将矩形节块间的面中子通量密度守恒和面中子流密度守恒作为矩形节块边界耦合条件,并改进压水堆堆芯计算程序中的多群粗网有限差分方程;相邻矩形节块k和k+1的面中子通量密度守恒和面中子流密度守恒分别如公式2和公式3所示; 式中: ——矩形节块k第g能群u正方向界面的不连续因子; ——矩形节块k第g能群u正方向界面的平均面中子通量密度;——矩形节块k在u正方向界面的面积; ——矩形节块k+1第g能群u负方向界面的不连续因子; ——矩形节块k+1第g能群u负方向界面的平均面中子通量密度;——矩形节块k+1在u负方向界面的面积; ——矩形节块k第g能群u正方向界面的平均面中子流密度;——矩形节块k+1第g能群u负方向界面的平均面中子流密度; 对于矩形节块k,改进后的多群粗网有限差分方程如公式4所示; 式中: Δuk——矩形节块k从u负方向界面到u正方向界面的长度; ——矩形节块k第g能群u正方向的粗网有限差分耦合因子;——矩形节块k第g能群u正方向的耦合修正因子; ——矩形节块k第g能群u负方向的粗网有限差分耦合因子;——矩形节块k第g能群u负方向的耦合修正因子; ——矩形节块k在u负方向界面的面积; ——矩形节块k-1在u正方向界面的面积; ——矩形节块k第g能群u负方向界面的不连续因子; ——矩形节块k-1第g能群u正方向界面的不连续因子; ——矩形节块k+1第g能群的平均中子通量密度; ——矩形节块k第g能群的平均中子通量密度; ——矩形节块k-1第g能群的平均中子通量密度; ——矩形节块k第g能群的移出截面; G——总能群数; ——矩形节块k第h能群到第g能群的散射截面; ——矩形节块k第h能群的平均中子通量密度; υ——每次裂变产生的平均中子数; χg——第g能群的裂变能谱; keff——有效增殖系数; ——矩形节块k第h能群的裂变截面; 步骤7:基于步骤6考虑矩形节块网格交错的压水堆堆芯计算程序,结合步骤5获得的各矩形节块少群常数,完成压水堆燃料组件弯曲的三维中子扩散计算,并获得堆芯关键物理量的模拟结果,关键物理量包括临界硼浓度、温度系数和控制棒组积分价值。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安交通大学,其通讯地址为:710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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