Cтраница 1
Спектр нейтронов в реакторе определяется всеми тремя тинами реакций взаимодействия нейтронов с веществом. Однако средняя энергия нейтронов, рождающихся в реакторе, определяется реакциями деления. Детальная же форма спектра обусловлена процессами рассеяния и поглощения. Наибольшее влияние оказывает рассеяние, которое главным образом и определяет общую форму спектра. Влияние поглощения на спектр до некоторой степени вторично и в большинстве реакторов приводит лишь к искажению спектра, полученного в результате рассеяния. [1]
![]() |
Технологическая схема реакторной установки с водо-водяным реактором ( применительно. [2] |
Спектр нейтронов в используемых тесных решетках сравнительно жесткий, существенное значение приобретают процессы деления и поглощения в надтепловой области энергий. Водо-водяные реакторы характеризуются большими отрицательными значениями температурного и мощностно-го эффектов реактивности в процессах разогрева и вывода на мощность. Поэтому реакторы типа ВВЭР обладают динамической устойчивостью. [3]
Спектры нейтронов под нулевым углом из реакций ( р, п) на тяжелых ядрах, показанные на рис. 10.5, обнаруживают заметную резонансную структуру. Его свойства тесно связаны с ядерными спин-изоспиновыми корреляциями: его положение и сила налагают жесткие ограничения на эффективное спин-изоспи-новое взаимодействие в ядрах. Сейчас мы остановимся именно на этом особом аспекте и его следствиях для пионной ядерной физики. [4]
Спектр нейтронов ( указывающий долю общего числа нейтронов с определенной энергией) был вычислен для различных зон многих конструкций реактора, и известно, что для типичного сосуда давления значительная часть нейтронов будет иметь энергию, намного превышающую минимальное значение, необходимое для смещения атома. Нейтроны с более высокой энергией могут передавать достаточное количество энергии атому, который выбивается из решетки и в свою очередь вызывает дальнейшее смещение атомов. [5]
Спектр нейтронов ( Ra-а - Ве) - ис-точника ( рис. 2) непрерывный и простирается до макс. [7]
Спектр нейтронов подобного источника сплошной, простирающийся до значений энергии свыше 11 Мэв, причем наибольшая интенсивность приходится а интервал энергий от 1 до 7 Мэв. [8]
Сдвиг спектра нейтронов возможно осуществить только изменением концентрации урана и графита в котле, чего нельзя сделать, не использовав для первоначальной закладки в котел немного обогащенного урана. [9]
Необходимость определения спектра нейтронов для описания процессов, протекающих в реакторе, была отмечена еще в § 1.2. Сам по себе спектр нейтронов зависит как от совокупности возможных ядерных реакций, так и от геометрии и размеров системы. В этой главе рассмотрены явления, обусловленные только ядерными свойствами реактора. [10]
![]() |
Свойства некоторых элементов при облучении нейтронами. [11] |
Необходимо знание спектра нейтронов и зависимости эффективного поперечного сечения взаимодействия от энергии нейтронов. [12]
В средах третьей группы спектр нейтронов определяется резонансной структурой энергетической зависимости полного сечения, причем амплитуда тонкой структуры спектра растет с расстоянием. В зависимости от водородосодержания среды закономерности пространственно-энергетического и временного распределения приближаются к закономерностям сред первой или второй группы. [13]
В этой таблице представлены спектр нейтронов, полученный из обработки программой с рандомизацией ( время измерения 62 мин), и спектр, полученный при помощи этой же программы, но со значительно более богатой статистикой ( время измерения 1135 мин), с найденными значениями средних Квадратичных отклонений. [14]
На рис. 132 представлен спектр нейтронов, вылетающих из парафина. [15]