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1.4 MeV 中子防护体设计的 MCNP 模拟研究 (2015年)

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简介:
本研究采用MCNP模拟软件,探讨了针对1.4MeV中子辐射的有效防护体设计方案,旨在优化核设施与医疗设备中的辐射屏蔽效果。 使用富氢材料防护产额为108个/s的D-T中子发生器时,当富氢材料厚度超过76厘米时,其中子辐射剂量可以降至低于0.025毫希伏特/小时。为了减少防护体的厚度,采用铜和含硼聚乙烯组成的双层材料作为对14兆电子伏特中子的防护屏障。通过蒙特卡洛(MCNP)计算得出,在确保中子辐射剂量小于0.025毫希伏特/小时的情况下,这种双层材料所需的最小总厚度为52厘米;其中含硼聚乙烯中的硼质量分数设定为1%,而铜和含硼聚乙烯的单独厚度分别为37厘米和15厘米。

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  • 1.4 MeV MCNP (2015)
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    本研究采用MCNP模拟软件,探讨了针对1.4MeV中子辐射的有效防护体设计方案,旨在优化核设施与医疗设备中的辐射屏蔽效果。 使用富氢材料防护产额为108个/s的D-T中子发生器时,当富氢材料厚度超过76厘米时,其中子辐射剂量可以降至低于0.025毫希伏特/小时。为了减少防护体的厚度,采用铜和含硼聚乙烯组成的双层材料作为对14兆电子伏特中子的防护屏障。通过蒙特卡洛(MCNP)计算得出,在确保中子辐射剂量小于0.025毫希伏特/小时的情况下,这种双层材料所需的最小总厚度为52厘米;其中含硼聚乙烯中的硼质量分数设定为1%,而铜和含硼聚乙烯的单独厚度分别为37厘米和15厘米。
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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。
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    本研究利用MCNP软件进行铅(Pb)材料在不同条件下的中子透射率变化的模拟实验。通过细致调整模型参数,分析了铅对中子的吸收与散射特性,为核反应堆屏蔽设计提供理论依据。文件包含源代码及结果数据。 使用MCNP模拟中子与铅(Pb)的反应过程,并通过调整样品厚度来测量不同厚度对中子能谱的影响。
  • 基于DeST-C办公建筑能耗 (2015)
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    本研究利用DeST-C软件对办公建筑进行能耗模拟分析,探讨不同设计和运营策略下的能源消耗情况,旨在提高建筑物能效。 本段落旨在探究办公建筑在不同保温层厚度下的能耗情况,并提出确定最佳保温层厚度及最小费用的方法。研究对象为沈阳地区某高校办公楼,使用DeST能耗模拟软件对不同保温层厚度时的能耗进行计算分析。同时采用全生命周期成本分析方法建立数学模型,得出最优保温层厚度和最低费用,并通过编程工具开发出实用型节能改造方案。 结果显示,在采用水源热泵供暖的情况下,该建筑的最佳保温层厚度为45毫米,最小总费用为每平方米143.84元。研究结论指出,沈阳地区办公楼的总体能耗随保温层厚度增加而减少,最佳保温层厚度和最低总成本均与之相关。
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    本研究聚焦于列车安全领域,深入探讨了先进的列车防护技术和自动列车保护(ATP)系统的防护曲线优化,以提升铁路运输的安全性和效率。 本段落在MATLAB软件环境下进行GUI界面设计与实现,并仿真了正常制动及紧急情况下的制动方式的具体过程。
  • 国科大网络系统安全
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    本研究聚焦于中国科学院大学网络系统的安全防护策略与技术实现,探索适应新时代网络安全挑战的有效解决方案。 一个大秘密K由两个子秘密s和m组成,这两个子秘密必须保持保密状态且不能单独暴露给任何人。当需要将这个大秘密分发给n个人时,可以采用RSA门限算法与秘密分享技术相结合的方法来实现。 此外,在设计服务器撤销证书的机制时,确保在证书被撤销后用户立即无法使用该证书进行签名操作是至关重要的。具体过程包括:一旦发现需要撤销某个用户的数字证书,服务器会即时更新其内部密钥管理数据库,并通过安全通道通知所有相关方(如其他认证机构和客户端)。在此之后,任何试图用已被撤销的证书进行签名的行为都将被系统拒绝执行。 这种机制确保了在发生潜在的安全威胁时能够迅速有效地响应并阻止进一步的风险扩散。
  • 采用LBM
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    本研究利用离散元方法(LBM)进行流体动力学模拟,探讨了不同条件下流体的行为特性及流动模式,为工程实践中的流体力学问题提供理论支持。 有各种典型的2D/3D流动模拟,全部基于格子Boltzmann方法,十分珍贵。
  • 红外装置课程(技术课程实践)
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    本课程为《模拟电子技术》的实验延伸,专注于红外防护装置的设计与实现,旨在通过实际操作加深学生对电路原理的理解和应用能力。 系统由发射部分、接收放大器、触发电路和报警电路组成。如图一所示,发射部分包括振荡器件和红外发射二极管,用于发射调制后的红外光,在一定距离外用光敏二极管接收该调制光。在发射与接收系统之间形成了一条红外光束警戒线。当这条警戒线被阻挡时,接收系统会发出指示信号,此信号经放大后驱动报警电路触发报警。
  • 2015生数学建竞赛试题
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    2015年研究生数学建模竞赛试题包含了当年针对研究生设立的一系列挑战性问题,旨在考察参赛者运用数学理论解决实际问题的能力。 2015年全国研究生数学建模竞赛的试题包括CDEF四道题目。
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    本研究聚焦于1000kV特高压电力系统中的雷击防护问题,通过建立精确模型并进行仿真分析,旨在优化现有防雷措施,确保电力传输的安全与稳定。 本段落利用国际通用的图形化电磁暂态计算程序ATP-EMTP对1000kV特高压系统的雷击过电压进行了建模与仿真研究。建立了杆塔、输电线路及避雷器模型,并分别探讨了雷击杆塔及其母线的影响,分析了接地电阻变化和变电站母线处安装避雷器的作用,以及串联电感对雷电流的效应。通过仿真计算证明了在高压变电站防雷过程中使用避雷器的重要性,同时提供了过电压分布与变化规律的数据支持。这些研究成果为特高压系统的雷击保护研究及优化设计提供了有价值的参考依据和实用方法。