Cтраница 1
Распределение нейтронов как в случае задачи замедления, так и в случае нестационарной задачи для линейного и точечного источников вычисляется аналогично, и подробно проводить его не будем. Однако некоторые моменты в этих задачах существенно отличаются, и, чтобы показать их, решим задачу замедления для случая линейного источника. [1]
Распределение нейтронов в чисто поглощающей среде. [2]
Спектр энергии нейтронов деления. [3] |
Распределение нейтронов внутри реактора представляет собой очень сложную пространственную, временную и энергетическую зависимость. Нейтроны выделяются только в топливе и диффундируют по направлению к периферии реактора. [4]
Параметры линейных ускорителей различных марок. [5] |
Распределение нейтронов в пространстве внутри реактора весьма сложно. [6]
Сравнение спект-ратермалнзующнхся нейтронов с ыаь свелловеким.| Влияние поглощения на спектр нейтронов. [7] |
Распределение термалнзующихсн нейтронов по энергиям в пространстве и во времени описывается пек-рой ф-цией ф ( г, Е, Q, t), для определения к-рой надо решить соответствующее кинетич. [8]
Следует различать распределение нейтронов по скоростям в замедляющей среде и распределение нейтронов, падающих на поверхность облучаемого образца, помещенного в среду. [9]
Определим энергетическое - распределение нейтронов, замедляющихся в бесконечной гомогенной изотропной среде. Как уже отмечалось, если источники нейтронов распределены однородно в пространстве и постоянны во времени, то поведение нейтрона может быть описано с помощью функции потока нейтронов или функции плотности, выраженной в зависимости только от одной переменной энергии нейтрона. [10]
Уравнение (7.296) описывает распределение нейтронов в системе с учетом сделанных предположений. Если решение этого уравнения найдено, то получившееся выражение для ф ( х, и, и) можно использовать для вычисления х2 ( и) - среднего квадратичного удаления нейтронов с летаргией и от плоского источника. [11]
Другими словами, распределение нейтронов по направлениям ( не коррелированное с направлением протонов) оказывается изотропным. [12]
Более точную оценку распределения нейтронов можно получить подгонкой функции Максвелла - Больцмана к результатам детальных расчетов, подобных методу Монте-Карло, или решением уравнения Больцмана. [13]
В отличие от изотропного распределения нейтронов в реакторе, в циклотроне получается направленный пучок заряженных частиц, которым можно облучать мишень площадью в несколько квадратных сантиметров. [14]
После того как найдено распределение нейтронов в защите, можно разделить защиту на элементарные слои толщиной dz и определить для каждой группы нейтронов плотность столкновений в слое Ф Sofz. Суммируй эти произведения по всем энергетическим группам нейтронов, находим полную величину плотности столкновений в этом слое Ф Д.с.г. Она представляет собой мощность изотропного поверхностного источника, отнесенную к единице площади. Это означает, что слой защиты dz можно интерпретировать как плоский источник и решение данной задачи свести к решению предыдущей, дополнив его интегрированием по z в связи с наличием непрерывно распределенных плоских источников на глубине всей защиты от 0 до А. [15]