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《核反应堆物理分析》名词解释及重要概念整理

第一章—核反应堆的核物理基础

直接相互作用:入射中子直接与靶核内的某个核子碰撞,使其从

核里发射出来,而中子却留在了靶核内的核反应。

中子的散射:散射是使中于慢化(即使中子的动能减小)的主要核反

应过程。

非弹性散射:中子首先被靶核吸收而形成处于激发态的复合核,

然后靶核通过放出中子并发射γ射线而返回基态。

弹性散射:分为共振弹性散射和势散射。

微观截面:一个中子和一个靶核发生反应的几率。

宏观截面:一个中子和单位体积靶核发生反应的几率。

平均自由程:中子在介质中运动时,与原子核连续两次相互作用

之间穿行的平均距离叫作平均自由程。

核反应率:每秒每单位体积内的中子与介质原子核发生作用的总

次数(统计平均值)。

中子通量密度:某点处中子密度与相应的中子速度的乘积,表示

单位体积内所有中子在单位时间内穿行距离的总和。

多普勒效应:由于靶核的热运动随温度的增加而增加,所以这时

共振峰的宽度将随着温度的上升而增加,同时峰值也逐渐减小,这种

现象称为多普勒效应或多普勒展宽。

瞬发中子和缓发中子:裂变中,99%以上的中子是在裂变的瞬间

(约10-14s)发射出来的,把这些中子叫瞬发中子;裂变中子中,还有

小于1%的中子是在裂变碎片衰变过程中发射出来的,把这些中子叫缓

发中子。

第二章—中子慢化和慢化能谱

慢化时间:裂变中子能量由裂变能慢化到热能所需要的平均时间。

扩散时间:无限介质内热中子在自产生至被俘获以前所经过的平

均时间。

平均寿命:在反应堆动力学计算中往往需要用到快中子自裂变产

生到慢化成为热中子,直至最后被俘获的平均时间,称为中子的平均

寿命。

慢化密度:在r处每秒每单位体积内慢化到能量E以下的中子数。

分界能或缝合能:通常把某个分界能量Ec以下的中子称为热中子,

Ec称为分界能或缝合能。

第三章—中子扩散理论

中子角密度:在r处单位体积内和能量为E的单位能量间隔内,运

动方向为的单位立体角内的中子数目。

慢化长度:中子从慢化成为热中子处到被吸收为止在介质中运动

所穿行的直线距离。

徙动长度:快中子从源点产生到变为热中子而被吸收时所穿行的

直线距离为rM。

第四章—均匀反应堆的临界理论

反射层的作用:

1.减少芯部中子泄漏,从而使得芯部的临界尺寸要比无反射层时

的小,节省一部

分燃料;

2.提高反应堆的平均输出功率。

反射层材料选取:

1.散射截面大

2.吸收截面小

3.良好的慢化能力

功率分布展平:

1.芯部分区布置;

2.可燃毒物的合理布置;

3.采用化学补偿剂及部分长度控制棒以展平轴向通量分布。

第六章—栅格的非均匀效应与均匀化群常数的计算

空间自屏效应:热中子进入燃料块后,首先为块外层的燃料核所

吸收,造成燃料块内部的热

中子通量密度比外层的要低,结果使燃科块里层的燃料核未能充

分有效地吸收热中子,就是

说,块外层燃料核对里层燃料核起了屏蔽作用,通常把这种现象

叫做空间自屏效应。

最佳栅格:在给定燃料富集度和慢化剂材料的情况下,存在着使栅

格无限增值系数达到最大

值或临界体积为极小的栅格几何参数,这样的栅格叫最佳栅格。

第七章—反应性随时间的变化

慢饱和裂变产物(SSFP):吸收截面相对较大,浓度随运行时间

的增加而缓慢的趋于饱和的;

非饱和裂变产物(NSFP):截面很小,达不到饱和。

裂变产物中毒:由于裂变产物的存在,吸收中子而引起的反应性

变化。

堆芯寿期:一个新装料堆芯从开始运行到有效增值系数降到1时,

反应堆满功率运行的时间。

转换比:反应堆中每消耗一个易裂变材料原子所产生新的易裂变

材料的原子数

停堆周期:全部无控制毒物都投入反应堆内时所具有的反应性。

第八章—温度效应与反应性控制

反应性系数:反应堆的反应性相对于反应堆的某个参数的变化率

成为该参数的反应性系数。

反应性温度系数:单位温度

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