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核工程课程设计(MCNP 物理计算)_ MCNP 材料

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简介:
本课程为《核工程课程设计》系列之一,专注于使用MCNP软件进行物理计算及材料分析,深入探索反应堆物理与辐射屏蔽等领域。 关于压水反应堆栅元、组件及小堆芯的中子学计算,这里提供了一些MCNP输入文件。

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客服
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  • MCNP )_ MCNP
    优质
    本课程为《核工程课程设计》系列之一,专注于使用MCNP软件进行物理计算及材料分析,深入探索反应堆物理与辐射屏蔽等领域。 关于压水反应堆栅元、组件及小堆芯的中子学计算,这里提供了一些MCNP输入文件。
  • MCNP数卡
    优质
    MCNP计数卡是一款专为核工程与辐射防护设计的专业软件插件或硬件设备,利用MCNP(Monte Carlo N-Particle)粒子输运代码进行复杂几何空间中粒子行为模拟及计数分析。 关于MCNP计数卡的心得体会,文中详细描述了各种卡片的使用条件等内容。希望大家在参考后能够认真学习。
  • MCNP案例分析
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    《MCNP计算案例分析》一书聚焦于使用MCNP软件进行辐射防护与核工程领域的模拟计算,通过精选的实际案例详细解析了复杂系统中的中子和光子输运问题。 MCNP计算实例:包括实例输入文件的解读以及一些实用的例子,非常适合新手学习参考。
  • MCNP-Linux内与实现(第三版) 清晰中文版
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    本书为《Linux内核设计与实现》第三版的清晰中文版,结合MCNP计算流程,深入浅出地讲解了Linux操作系统内核的工作原理和设计思想。 1.1 MCNP计算过程 MCNP(Monte Carlo N-Particle Transport code)是一套用于模拟粒子输运过程的蒙特卡罗程序。使用该程序需要通过输入文件定义计算模型,其中包括源属性、感兴区内物体属性以及记录粒子信息的方法等。 例如,若要计算1MeV X射线穿过2cm铁的概率,可以采用如图所示的模型进行分析: X射线源 --- 感兴区内: - 铁块(厚度为2cm) - 记录面 感兴区外:真空区域 在该模型中,感兴区被设定成一个球体内部空间。此区域内有X射线源、铁和记录面;而外部则为空气或其它非参与计算的介质环境。 源属性通常包括位置、能量水平、发射方向以及粒子类型等关键信息。对于图中的例子而言,所使用的单能1MeV X光束垂直于铁块左侧表面,并且属于光子(Photon)类别。 感兴区内的物体特性则涵盖几何尺寸和材料成分等方面的数据。例如,在此案例中使用了一片2cm厚的铁板,尽管其他方向的具体尺寸对结果影响不大,但需确保该金属完全位于定义好的计算区域内。 记录方法多样,包括统计通过特定界面的粒子数量等手段。在本例中,可以利用MCNP来追踪并计数能量为1MeV且经过“记录面”的光子数目。
  • MCNP临界初学指南(含丰富实例)
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    本书为初学者提供全面指导,涵盖使用MCNP程序进行核临界安全分析的基础知识与实践技巧,并包含大量实用示例。适合相关专业学生及研究人员阅读。 《MCNP核临界安全教程》内容全面详实,非常适合初学者使用。通过学习该文档可以迅速掌握相关知识并入门。
  • MCNP学习资
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    《MCNP学习资料》是一套全面介绍蒙特卡洛中子与粒子输运代码系统MCNP的基础教程和应用指南,适用于初学者及专业研究人员。 MCNP(Monte Carlo N-Particle)是一款强大的蒙特卡洛粒子输运模拟软件。这个学习资料包是专为希望深入了解MCNP及其应用的学习者准备的,它提供了深入的技术教程和实践练习,帮助用户通过实际操作来掌握MCNP的使用。 在学习过程中,以下几个核心知识点非常重要: 1. **如何运行MCNP程序**:这是基础内容之一,包括理解输入文件结构、设置参数、编译与执行程序等步骤。《第01讲:如何运行MCNP程序》文档详细介绍了配置和启动模拟的方法,并提供了处理可能出现问题的指导。 2. **几何描述技术**:在MCNP中正确地建立几何模型是至关重要的一步,通过《第03讲,MCNP几何结构描述》,学习者可以掌握用代码表示基本形状如立方体、球体及圆柱等的技术,以及如何组合这些元素构建复杂模型。 3. **曲面卡Surface card**:这是定义模拟空间边界条件的关键工具。文档《VE立体图形教程》和《第05讲,曲面卡Surface card》,及其续篇《第06讲,曲面卡Surface card (续)》,深入讲解了各种类型曲面对几何模型的使用方法。 4. **源信息、概率及偏差卡片**:这些卡片定义粒子发射的位置、能量与方向等。在《第13讲,源信息卡,源概率卡和源偏差卡》中,用户可以学习到如何设置不同类型的源参数,并理解其对模拟结果的影响。 5. **通用源卡SDEF Card**:通过《第11讲,通用源卡 SDEF Card》,你将学会如何使用SDEF来定义复杂的粒子发射情况,包括非均匀分布和动态变化的源等复杂情形。 6. **四种概率分布函数的应用**:在《第14讲,通用源卡的四种概率分布》中,学习者可以掌握MCNP中的常见概率分布方法如均匀、指数、正态及泊松分布,并了解如何将它们应用到模拟当中去。 7. **练习题和案例分析**:文档包括了实际问题解决示例,《第08讲,MCNP 几何部分栅元和曲面 练习题》与《第12讲,简单通用源问题的练习题》,帮助学习者通过实践来巩固理论知识。 这些资料将引导你系统地掌握MCNP的基本概念和技术操作方法,并逐步提高你的粒子输运模拟能力。此外,理解并使用好MCNP不仅适用于核工程领域,在辐射防护、医学物理以及天体物理学等多个学科中也有广泛应用价值。在学习过程中注重实践与理论相结合是提升技能的关键步骤。
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    《塑料材料课程设计》是一门专注于塑料工业领域的专业课程,涵盖了从原材料选择到制品成型的各项技术与实践内容。通过系统学习和实验操作,学生能够掌握塑料加工的基础理论及应用技能,为将来在相关行业中的工作打下坚实基础。 ### 塑料课程设计——注塑模具设计计算详解 #### 一、引言 在塑料加工领域,注塑模具的设计至关重要。一个优秀的模具设计不仅能提高生产效率,还能确保产品的质量稳定。本篇文章将根据“塑料课程设计”的描述,详细介绍注塑模具中凹凸模的设计计算方法,并对涉及的各种系统进行计算分析。 #### 二、注塑模具基础知识 在开始具体的计算之前,我们先了解一些注塑模具的基础知识: 1. 注塑模具:用于生产塑料制品的一种工具。通过加热使塑料熔化后注入模具内冷却成型。 2. 凹模与凸模:模具中的两个主要部件,凹模形成产品的外表面,而凸模则形成产品的内表面。 3. 塑料收缩率:塑料在冷却过程中体积会缩小,这个变化的百分比称为塑料的收缩率。对于模具设计来说非常重要。 #### 三、模具成型零件工作尺寸与塑件尺寸的关系 模具成型零件的工作尺寸需要根据塑件的尺寸进行计算。这里介绍了一种计算方法,通过考虑塑料的收缩率、塑件的公差以及模具的制造公差等因素来确定模具成型零件的尺寸。 #### 四、型腔尺寸计算 **1. 型腔径向尺寸计算** 公式为:\[L_{M} = (1 + S) \cdot L_{P} - X \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(L_{M}\) 为型腔的径向尺寸。 - \(L_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(S\) 为塑料的平均收缩率(例如本例中的0.7%)。 - \(\Delta\) 为塑件的公差。 - \(\delta z\) 为模具的制造公差。 - \(X\) 为修正系数,通常取值范围为0.5到0.75之间。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(L_{P} = 42mm\), 公差\(\Delta = 0.28mm\), 修正系数\(X = 0.75\),则型腔径向尺寸计算结果为:\[ L_{M} = (1 + 0.007) \cdot 42 - 0.75 \cdot 0.28 + 0.09330 = 42.084 + 0.0933mm\] - 同理,对于其他尺寸进行类似计算。 **2. 型腔深度尺寸计算** 公式为:\[H_{M} = (1 + S) \cdot H_{P} - Y \cdot \Delta + \delta z\] - 其中,\(H_{M}\) 为型腔的深度尺寸。 - \(H_{P}\) 为塑件的最大基本尺寸。 - \(Y\) 为修正系数,本例中取值为23。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(H_{P} = 11mm\), 公差\(\Delta = 0.18mm\), 修正系数\(Y = 23\),则型腔深度尺寸计算结果为:\[ H_{M} = (1 + 0.007) \cdot 11 - 23 \cdot 0.18 + 0.060 = 10.957 + 0.06mm\] #### 五、型芯尺寸计算 **1. 型芯径向尺寸计算** 公式为:\[l_{M} = (1 + S) \cdot l_{S} + Z \cdot \Delta - \delta z\] - 其中,\(l_{M}\) 为型芯的最大基本尺寸。 - \(l_{S}\) 为塑件的最小基本尺寸。 - \(Z\) 为修正系数,本例中取值为0.75。 **示例计算**: 对于塑件尺寸\(l_{S} = 40mm\), 公差\(\Delta = 0.26mm\), 修正系数\(Z = 0.75\),则型芯径向尺寸计算结果为:\[ l_{M} = (1 + 0.007) \cdot 40 + 0.75 \cdot 0.26 - 0.087 = 40.475 - 0.087mm\] **2. 型芯高度尺寸计算** 公式为:\[h_{M} = (1 + S) \cdot h_{S} + W \cdot \Delta - \delta
  • MCNP,非常值得分享
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    《MCNP教程》是一本详细介绍MCNP软件使用方法和技术应用的书籍,对于从事核工程、辐射防护等领域的研究人员和学生来说极具参考价值。 南华大学核科学技术学院内部教材《MCNP3B使用手册》。
  • 关于14MeV中子准直屏蔽MCNP序模拟研究 (2006年)
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    本研究采用MCNP程序对14MeV中子准直屏蔽材料进行模拟分析,旨在优化屏蔽设计并评估不同材料的效果。发表于2006年。 通过使用MCNP程序进行模拟计算,我们研究了3种常见的慢化材料(石蜡、聚乙烯、水)以及4种金属(铁、铋、铅、钨)对14MeV中子的作用,并且探讨了不同碳化硼含量的硼聚乙烯在中子屏蔽中的效果。结果显示:聚乙烯和石蜡具有相似的慢化能力,两者都优于水;四种金属材料对于中子的慢化作用从强到弱依次为钨、铁、铅、铋;这四类金属产生的特征γ射线谱显示,铁元素发出很强的γ信号,其他三种金属则差异不大且远低于铁的计数。当碳化硼的质量分数达到9%时,热中子的数量降到了零。