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简介
这是核反应堆物理分析ppt,包括了核反应堆的核物理基础,单速中子扩散理论,中子慢化与慢化能谱,均匀反应堆的临界理论,反应性随时间的变化,温度效应与反应性控制,核反应堆动力学等内容,欢迎点击下载。
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目 录 第一章:核反应堆的核物理基础 第二章:单速中子扩散理论 第三章:中子慢化与慢化能谱 第四章:均匀反应堆的临界理论 第六章:反应性随时间的变化 第七章:温度效应与反应性控制 第八章:核反应堆动力学 第一章:核反应堆的核物理基础 核反应堆是一种能以可控方式产生自持链式裂变反应的装置。 它由核燃料、冷却剂、慢化剂、结构材料和吸收剂等材料组成。 链式核反应(nuclear chain reaction):核反应产物之一能引起同类的反应,从而使该反应能链式地进行的核反应。根据一次反应所直接引起的反应次数平均小于、等于或大于1,链式反应可分为次临界的、临界的或超临界的三种。 一.中子的产生 分为三大类:同位素中子源,反应堆中子源,加速器中子源。 1、同位素中子源:利用核素衰变放出的射线,经 或 核反应产生中子。优点是体积小,方便。 缺点是强度低,能谱复杂。而且,必须注意其活度随时间指数减小: 中子的能量不同,它与原子核相互作用的方式、几率也就不同。 在反应堆物理分析中通常按中子能量把它们分为: (i)快中子(0.1兆电子伏以上); (ii)超热中子(1电子伏到0.1兆电子伏); (iii)热中子(1电子伏以下)。 中子与原子核的相互作用过程有三种: 势散射、直接相互作用和复合核的形成。 它是中子波和核表面势相互作用的结果。 中子并未进入靶核内部(任何能量中子)。 特点:散射前后靶核的内能没有变化。入射中子把它的一部分或全部动能传给靶核,成为靶核的动能。势散射时,中子改变了运动的方向和能量。势散射前后中子与靶核系统的动能和动量守恒,所以势散射为一种弹性散射。 入射中子直接与靶核内的核碰撞,使该核子从核里发射出来,中子留在核内。 若该核子是质子,即直接相互作用(n,p)反应。 若是中子,而靶核发射射线,同时由激发态返回基态,这就是直接非弹性散射过程。 入射中子要具有较高的能量才能与原子核发生直接相互作用。核反应堆内高能量中子数量少,不考虑。 最重要的中子与原子核的相互作用形式。 易裂变材料与可转换材料 Fissile & fertile material 慢化剂 Moderator 裂变产物Fission product 中子吸收体Absorber 包壳材料 Cladding material
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