Сухайль Ахмад Хан, Джаганнатан V, Умасанкари Каннан
Достижения в вычислительной мощности компьютера сделали возможным выполнение детального расчета поштырькового элемента всего ядра. Методы, основанные на матрице отклика, используются для выполнения расчетов переноса всего ядра. Это включает в себя методы сопряжения токов, основанные на двумерной вероятности столкновения (CP) и методе характеристики (MOC). Основной подход в методах теории переноса всего ядра заключается не в гомогенизации ячеек решетки, а в подразделении каждого местоположения ячейки в топливной сборке (FA) на более мелкие области. Связи ячеек решетки внутри сборки и связи сборки со сборкой можно достичь с помощью интерфейсных токов. Из-за очень тонкой дискретизации структуры решетки и большого размера ядра требования к физической памяти для моделирования всего ядра огромны. Это требование усугубляется, если также учитывается сверхтонкая дискретизация энергетической области. При наличии внутренней симметрии можно решить для симметричной части ядра, тем самым экономя как память, так и время вычислений. Обычно рассматривается граничное условие вращательной симметрии во всем ядре. Применение этого граничного условия становится очень сложным, когда все ядро моделируется с помощью подхода «штырь за штырем». В настоящей работе описывается методология применения граничного условия вращательной симметрии в сердечнике, дискретизированном со сложной микроструктурой различных неоднородных ячеек задачи.