Using of the Serpent code based on the Monte-Carlo method for calculation of the VVER-1000 fuel assembly characteristics
Gespeichert in:
| Datum: | 2016 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. V. Halchenko, V. I. Hulik, I. I. Shlapak |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2016
|
| Schriftenreihe: | Nuclear physics and atomic energy |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000625138 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Calculation of radiation fields in the VVER 1000 concrete biological shield using Monte Carlo code Serpent
von: O. M. Khotiaintseva, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: O. M. Khotiaintseva, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Monte Carlo code Serpent calculation of the parameters of the stationary nuclear fission wave
von: V. M. Khotiaintsev, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. M. Khotiaintsev, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Monte-Carlo Serpent code validation based on the experimental data from research subcritical facility
von: O. R. Trofymenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. R. Trofymenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
The development of a three-dimensional model of WWER-1000 core using the Monte Carlo Serpent code for neutron-physical modeling
von: Gulik, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Gulik, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Somparative analysis of the results of numerical simulation in Monte-Carlo codes formation of signal of selfpowered neutron detector in VVER-1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Use of the Monte Carlo Serpent code for modeling the second series of experimental data of KUCA subcritical installation
von: Trofymenko, O.R., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Trofymenko, O.R., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Overview of General Aspects in Using Different Types of Fuel Assemblies in VVER-1000 Mixed Fuel Loadings
von: V. B. Krytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. B. Krytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Cross-verification of Monte Carlo codes Geant4 and MCNP6 for muon tomography
von: Kh. V. Hrytsiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Kh. V. Hrytsiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Simulation of industrial 60So gamma-ray source by Monte-Carlo method
von: V. I. Hulik
Veröffentlicht: (2018)
von: V. I. Hulik
Veröffentlicht: (2018)
Calculation of Neutron Fluence and Energy Release in WWER¬1000 Structural Components Using Monte Carlo Method
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Some Characteristics of Hypothetic TVSA with Fuel Enriched beyond 5% for VVER-1000
von: E. I. Beloded, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. I. Beloded, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Using the Monte Carlo method for calculating the error of the measurement system
von: Ye. I. Baida, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ye. I. Baida, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Evaluation of the Applicability of Cladding Deformation Model for VVER-1000 Fuel
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. Ju. Vorobev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Engineering Margin in Calculations of Energy Release in VVER¬1000 Core
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. M. Abdullaev, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Development and Validation of VVER-1000 Thermohydraulic Computer Model for TRACE Computer Code
von: S. E. Janovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: S. E. Janovskij, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The Device for Burnup Control of RBMK-1000 Spent Fuel Assemblies
von: I. L. Zajtsevskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: I. L. Zajtsevskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Spectral characteristics of vibroacoustical vibrations in the primary circuit of VVER-1000
von: E. I. Sharaevskaja
Veröffentlicht: (2016)
von: E. I. Sharaevskaja
Veröffentlicht: (2016)
Analysis of nuclear safety in diversification of Westinghouse fuel assemblies at WWER-1000
von: V. I. Skalozubov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Skalozubov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
On the optimization of approximate integration by Monte Carlo methods
von: Babenko, V. F., et al.
Veröffentlicht: (1997)
von: Babenko, V. F., et al.
Veröffentlicht: (1997)
Theory of VVER-1000 fuel rearrangement optimization taking into account both fuel cladding durability and burnup
von: Pelykh, S.N., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Pelykh, S.N., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Comparative Analysis of Isotopic Composition of VVER-1000 Westinghouse and TVEL Spent Fuel
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
von: Ju. P. Kovbasenko
Veröffentlicht: (2016)
Method of Parametric Assignment of Input Data for Irradiation Swelling Calculation of VVER-1000 Internals
von: I. V. Mirzov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. V. Mirzov, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Prospects of managing Ukrainian VVER-1000 spent nuclear fuel and products of its reprocessing
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. M. Vasylchenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Efficiency of the dose rate calculation by Monte-Carlo method and point kernel method when handling radioactive waste
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Combined calculation of radiation from large-sized ground RW storage facilities on the basis of Monte Carlo method
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Rudychev, V.G., et al.
Veröffentlicht: (2019)
Monte Carlo calculation of the coercive force and phase transitions in the ensemble of Stoner–Wohlfarth particles with exchange interaction
von: V. M. Kalita, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. M. Kalita, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Monte Carlo method study of instability of nanowires on contacts of joints
von: N. A. Pasichnyj, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: N. A. Pasichnyj, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Large scale Monte Carlo simulations of fluids under gravity
von: A. Brandt, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. Brandt, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Large scale Monte Carlo simulations of fluids under gravity
von: A. Brandt, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. Brandt, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Modelling main characteristics of fast neutron detector based on recoil protons with the Monte-Carlo method
von: Olejnik, S.N., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Olejnik, S.N., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Adsorption of hard sphere fluid in porous material: A Monte Carlo simulation approach for pressure calculation
von: Orea, P., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Orea, P., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Loss of Stability and Possible Bending Shape of WWER1000 Fuel Assemblies Guide Tubes
von: A. V. Efimov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: A. V. Efimov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Monte-Carlo simulation of response of semiconductor detectors for radionuclide identification devices
von: Skrypnyk, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Skrypnyk, A.I., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Monte Carlo simulation of phase equilibria in Ising fluids and their mixtures
von: Fenz, W., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Fenz, W., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Monte Carlo and molecular dynamics studies for the colour rewritable films
von: Okajima, H., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Okajima, H., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Monte-carlo modeling for unstable particle ensembles with thermal fluctuations
von: Kharchenko, D.O.
Veröffentlicht: (2009)
von: Kharchenko, D.O.
Veröffentlicht: (2009)
Monte-Carlo simulation of random hyperbranched polymers with flexible branches
von: Ratner, M.
Veröffentlicht: (2009)
von: Ratner, M.
Veröffentlicht: (2009)
VVER‑1000 power monitoring based on neutron detector signals
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Monte Carlo simulation of migration of fusion plasma neutrons - optimization and traps
von: Robouch, B.V., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Robouch, B.V., et al.
Veröffentlicht: (2002)
Comparative analysis of methodological approaches to the calculational determination of the forces acting on the VVER-1000 reactor support elements
von: V. O. Posokh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. O. Posokh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ähnliche Einträge
-
Calculation of radiation fields in the VVER 1000 concrete biological shield using Monte Carlo code Serpent
von: O. M. Khotiaintseva, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Monte Carlo code Serpent calculation of the parameters of the stationary nuclear fission wave
von: V. M. Khotiaintsev, et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Monte-Carlo Serpent code validation based on the experimental data from research subcritical facility
von: O. R. Trofymenko, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
The development of a three-dimensional model of WWER-1000 core using the Monte Carlo Serpent code for neutron-physical modeling
von: Gulik, V.I., et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Somparative analysis of the results of numerical simulation in Monte-Carlo codes formation of signal of selfpowered neutron detector in VVER-1000
von: V. I. Borysenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)