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1、堆芯功率分布包含了堆芯內(nèi)的大量信息。由于在反應(yīng)堆運(yùn)行的情況下無法直接測(cè)量堆芯內(nèi)所有位置的功率分布,因此需要通過其它方法來獲得堆芯功率分布,例如利用探測(cè)器計(jì)數(shù)重構(gòu)堆芯功率分布?;诖四康?,討論了根據(jù)堆外探測(cè)器計(jì)數(shù)重構(gòu)堆芯功率分布的方法,其關(guān)鍵是得到堆芯功率分布與堆外探測(cè)器計(jì)數(shù)之間的關(guān)系——響應(yīng)矩陣。
通過對(duì)BNL的一個(gè)基準(zhǔn)題和秦山一期工程建模,分別利用最小二乘法擬合出無控制棒、單一功率水平工況下和有控制棒、不同功率水平工況下
2、的響應(yīng)函數(shù),并對(duì)其進(jìn)行了驗(yàn)證。
在BNL的基準(zhǔn)題的墓礎(chǔ)上,考察了不同堆芯建模方式對(duì)堆外探測(cè)器計(jì)數(shù)的影響,指出對(duì)堆外探測(cè)器的主要貢獻(xiàn)來自堆芯的最外層燃料組件;在MCNP模擬出的堆外探測(cè)器計(jì)數(shù)的基礎(chǔ)上,利用最小二乘法擬合出無控制棒、單一功率水平下的響應(yīng)函數(shù),并利用同組數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行了驗(yàn)證。
通過對(duì)秦山一期工程建模,利用MCNP模擬出控制棒插入時(shí)不同功率水平工況下堆外探測(cè)器的計(jì)數(shù);根掘其中部分計(jì)數(shù)值,利用最小二乘法擬
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