Применение метода локальных вариаций для нейтронно-физических расчётов

Предложен новый метод решения стационарных уравнений, описывающих диффузию нейтронов. Метод основан на вариационной формулировке уравнений стационарной диффузии и прямом поиске минимума соответствующего функционала. Результаты тестового расчёта мощности тепловыделяющих сборок показывают точность ~ 2...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2006
ISSN:1562-6016
1. Verfasser: Жуков, А.И.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2006
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/80230
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Применение метода локальных вариаций для нейтронно-физических расчётов / А.И. Жуков // Вопросы атомной науки и техники. — 2006. — № 4. — С. 128-132. — Бібліогр.: 12 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Предложен новый метод решения стационарных уравнений, описывающих диффузию нейтронов. Метод основан на вариационной формулировке уравнений стационарной диффузии и прямом поиске минимума соответствующего функционала. Результаты тестового расчёта мощности тепловыделяющих сборок показывают точность ~ 2%. Запропонований новий метод рішення стационарних рівнянь, що описують діфузію нейтронів. Метод грунтується на
 варіаційному формулюванню рівнянь стаціонарной діфузіі та прямому пошуку мінімума функціонала. Результати
 тестових розрахунків тепловиділяючих збірок показують точність ~ 2%. A new problem-solving method for steady-state equations, which describe neutron diffusion, is presented. The method bases
 on a variation principal for steady-state diffusion equations and direct search the minimum of a corresponding functional. Benchmark
 problem calculations for power of fuel assemblies show ~ 2% relative accuracy.
ISSN:1562-6016