三维物理-热工耦合过程的网格优化

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黄欢, 黄洪文, 郭海兵. 2017: 三维物理-热工耦合过程的网格优化, 强激光与粒子束, 29(11): 138-142. doi: 10.11884/HPLPB201729.170168
引用本文: 黄欢, 黄洪文, 郭海兵. 2017: 三维物理-热工耦合过程的网格优化, 强激光与粒子束, 29(11): 138-142. doi: 10.11884/HPLPB201729.170168
Huang Huan, Huang Hongwen, Guo Haibing. 2017: Grid optimizing of coupling neutronics and thermal-hydraulics based on Monte Carlo method and CFD method, High Power Lase and Particle Beams, 29(11): 138-142. doi: 10.11884/HPLPB201729.170168
Citation: Huang Huan, Huang Hongwen, Guo Haibing. 2017: Grid optimizing of coupling neutronics and thermal-hydraulics based on Monte Carlo method and CFD method, High Power Lase and Particle Beams, 29(11): 138-142. doi: 10.11884/HPLPB201729.170168

三维物理-热工耦合过程的网格优化

Grid optimizing of coupling neutronics and thermal-hydraulics based on Monte Carlo method and CFD method

  • 摘要: 在反应堆物理-热工耦合过程中,网格划分尺度会影响计算精度和计算时间.利用蒙特卡罗程序和FLUENT程序,对压水堆单棒模型进行不同尺度的网格划分,评估网格划分尺度对耦合结果的影响,得到单个网格中密度差值、温度差值对有效增殖因子和功率分布引入的误差.研究表明当燃料温度差值小于50 K,慢化剂密度差值3 kg/m3时,有效增殖因子相对误差小于10-4,功率相对误差小于1%.使用该规律,对典型的压水堆单棒模型和3×3通道模型进行网格划分并进行耦合计算.结果表明,单棒模型网格总数减少至1/100,计算时间减少至1/4,3×3通道模型网格总数减少至1/50,计算时间减少至1/10,但其结果仍然精确有效.
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出版历程
  • 刊出日期:  2017-11-30

三维物理-热工耦合过程的网格优化

  • 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所,四川 绵阳,621900

摘要: 在反应堆物理-热工耦合过程中,网格划分尺度会影响计算精度和计算时间.利用蒙特卡罗程序和FLUENT程序,对压水堆单棒模型进行不同尺度的网格划分,评估网格划分尺度对耦合结果的影响,得到单个网格中密度差值、温度差值对有效增殖因子和功率分布引入的误差.研究表明当燃料温度差值小于50 K,慢化剂密度差值3 kg/m3时,有效增殖因子相对误差小于10-4,功率相对误差小于1%.使用该规律,对典型的压水堆单棒模型和3×3通道模型进行网格划分并进行耦合计算.结果表明,单棒模型网格总数减少至1/100,计算时间减少至1/4,3×3通道模型网格总数减少至1/50,计算时间减少至1/10,但其结果仍然精确有效.

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