Cтраница 3
Эта величина называется коэффициентом размножения системы. Если размеры системы бесконечны, так что отсутствует утечка нейтронов через внешнюю границу системы, то условие протекания саморазвивающейся цепной реакции состоит, очевидно, в том, что величина k должна быть больше единицы. Если k 1, то протекание цепной реакции невозможно. [31]
По мере остывания графита коэффициент размножения стал уменьшаться ( это вначале вызвало у нас большую тревогу, т.к. такое уменьшение могло явиться результатом нового попадания воды в систему), но затем, когда котел остыл, коэффициент размножения стабилизовался и более совершенно не менялся в течение 4 суток. [32]
Важнейшим фактором, определяющим коэффициент размножения, является среднее число н е и т р о н о в v, высвобождающихся при делении одного ядра вещества. При делении ядер урана-235, урана-233 и плутония-239 на тепловых нейтронах величина v соответственно равна 2 46; 2 61 и 2 90 нейтрона, причем она примерно постоянна в широком диапазоне энергий первичного потока нейтронов. Однако величина v не характеризует непосредственно изменение числа нейтронов, так как часть их может захватываться ядрами атомов расщепляющегося материала, не вызывая их деления. [33]
Было обнаружено, что коэффициент размножения в общем случае сходится к окончательному значению быстрее, чем на определенной стадии вычислений сойдутся с желаемой точностью распределения источников. [34]
Франка-Рида; 8т - коэффициент размножения дислокаций механизмом двойного поперечного скольжения на дислокационных препятствиях; 5 / от - коэффициент иммобилизации дислокаций в краевых диполях; 80 - коэффициент аннигиляции винтовых участков дислокационных петель механизмом поперечного скольжения; /, - дислокационные потоки, зависящие от характера движения дислокаций в направлениях вдоль ( Jx, J2) и поперек ( Уу) плоскостей скольжения. На первой стадии деформации кристаллов аннигиляция винтовых дислокаций развита слабо. Поэтому уравнение ( 119) представляет собой уравнение баланса трех дислокационных процессов: генерации дислокаций из источников Франка-Рида ( п0); иммобилизации дислокаций в краевых диполях; восходящей диффузии дислокаций, обусловленной двойным поперечным скольжением винтовых дислокаций. [35]
Принято также, что коэффициент размножения плодовитых пар равен пяти, но что время размножения и продолжительность жизни каждого насекомого ограничены только одним поколением. [36]
Задача состоит в нахождении коэффициента размножения этой среды при заданной концентрации горючего и замедлителя, а также нейтронных поперечных сечений каждого из этих материалов, представленных в виде функции энергии. Во многих практически интересных случаях, особенно для тепловых реакторов, концентрация горючего очень мала по сравнению с концентрацией замедлителя. При этих условиях объемным эффектом, который рассматривается в § 3.3, можно пренебречь и концентрацию замедлителя можно взять такой, как для чистого замедлителя. [37]
Состояние работающего реактора характеризуется коэффициентом размножения k в активной зоне. [38]
В теории ударной ионизации вводят коэффициент размножения т, показывающий, во сколько раз число ионизированных пар электрон - дырка больше числа ионизирующих электронов. [39]
Температурным коэффициентом реактивности называется часть коэффициента размножения, зависящая от температурных изменений эффективных сечений горючего и конструкционных материалов реактора. [40]
Температурным коэффициентом реактивности называется часть коэффициента размножения, зависящая от температурных изменений эффективных сечений горючего и конструкционных материалов реактора. [41]
![]() |
Зависимость периода от реактивности. [42] |
Задачей управления реактором является поддержание коэффициента размножения на стационарном уровне: / С1, для чего в реакторе предусмотрены специальные средства. [43]
Поэтому е было условно названо коэффициентом размножения на быстрых нейтронах. [44]
Наконец, в гетерогенной системе возрастает коэффициент размножения на быстрых нейтронах. Объяснение этому весьма простое. Так как все деления происходят в областях с высокой плотностью горючего ( часто это чистый металл), то образующиеся высокоэнергетические нейтроны деления имеют большую вероятность столкнуться с ядрами горючего при движении к внешней границе и вызвать деление на быстрых нейтронах прежде, чем нейтрон вылетит из блока. Кроме того, каждое деление на быстрых нейтронах может произвести дополнительные нейтроны, которые, в свою очередь, способны вызвать дальнейшее деление на быстрых нейтронах; таким образом, может проявляться и каскадный эффект. Неупругие столкновения, которые испытывают быстрые нейтроны, снижают рост коэффициента размножения на быстрых нейтронах. Процесс неупругого рассеяния сильно конкурирует с процессом деления, однако суммарный эффект проявляется обычно в небольшом выигрыше в числе быстрых нейтронов. [45]