当前位置:主页 > 理工论文 > 核科学论文 >

铀部件质量丰度检测数据采集仿真系统研究

发布时间:2021-10-27 15:52
  美国基于时间关联符合探测技术开发了核材料识别系统,采用外置中子源诱发铀部件裂变并采集相应信号做相关分析判定铀部件的质量丰度等信息,该系统可以有效检测不同丰度级别的铀部件,但该系统探测器位置等参数信息尚未公开。同时由于该系统搭建成本较高,很多研究机构都采用了实验仿真的方式来采集数据。蒙特卡洛方法是伴随原子能事业而发展起来的一种随机抽样方法,可以逼真的模拟原子物理过程,得到与真实实验一致的结果。Geant4作为一款主流的蒙特卡洛开源软件包,可以通过添加热中子反应截面和过程来来模拟铀部件质量丰度检测数据采集过程。本文首先查阅国际评价中子核数据库得到了相应的截面数据,然后在Geant4中重新编写中子与铀部件反应过程;根据输入的设置参数,构建铀部件和探测器等实体的抽象模型并定义其材料和探测器敏感区间,定义中子源的能量值及抽样方法;使用控制变量法,在每一次仅改变单一参数的情况下,多次采集数据并对比,确定了能有效区分检测检测结果的参数值;通过使用缓冲池和定时抽样方法借助Open GL和Win Form显示了该过程;最后将结果数据分别保存到相应的文档;同时引入了评价指标,并使用了多种优化方案。本文通过... 

【文章来源】:西南科技大学四川省

【文章页数】:63 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 主要研究内容
    1.3 本文结构
2 数据采集仿真系统相关理论与技术
    2.1 铀部件基本属性
    2.2 蒙特卡洛方法简介
    2.3 国际评价中子核数据库简介
    2.4 开发工具及环境简介
        2.4.1 Geant4简介
        2.4.2 OPen GL
        2.4.3 Win Form
        2.4.4 开发环境
    2.5 系统评价指标及优化
        2.5.1 误差的估计
        2.5.2 效率因素
        2.5.3 减小方差的技巧
3 系统需求分析与设计
    3.1 系统概述
        3.1.1 系统目的
        3.1.2 系统模型
        3.1.3 相关术语简介
    3.2 系统需求
        3.2.1 运行环境需求
        3.2.2 功能需求
        3.2.3 接口需求
        3.2.4 性能需求
    3.3 功能结构分析
4 铀部件检测数据采集仿真系统的实现
    4.1 界面实现
        4.1.1 主界面实现
        4.1.2 设置界面实现
        4.1.3 仿真界面实现
    4.2 可视化类实现
        4.2.1 中子类实现
        4.2.2 New Tab Control类实现
        4.2.3 new Panel类实现
        4.2.4 Single类实现
        4.2.5 Radom类实现
        4.2.6 Speed类实现
        4.2.7 Data File类实现
    4.3 参数化计算系统模型
    4.4 仿真计算类的实现
        4.4.1 主函数实现
        4.4.2 Detector Construction类实现
        4.4.3 Physics List类实现
        4.4.4 Primary Generator Action类实现
        4.4.5 Hits类实现
    4.5 数据的读取与保存
5 采集结果与系统测试
    5.1 探测器夹角对探测结果的影响
    5.2 探测器距离对探测结果的影响
    5.3 中子源距离对探测结果的影响
    5.4 多探测器对探测结果的影响
    5.5 源距离与探测器距离相等时的比较
    5.6 不同丰度铀部件的数据采集
    5.7 不同质量的铀部件数据采集
    5.8 系统测试
        5.8.1 测试用例
        5.8.2 性能测试
结论
致谢
参考文献


【参考文献】:
期刊论文
[1]低能中子探测的GEANT4模拟研究[J]. 吴冲,张强,孙志嘉,唐彬,周健荣,许虹,杨桂安,王艳凤,王拓,杨振.  原子核物理评论. 2012(02)
[2]时间关联符合法测量铀部件浓缩度[J]. 谢文雄,龚建,李建胜,黄坡,曾立恒.  核技术. 2011(08)
[3]铀部件质量属性测量中的信噪比初步分析[J]. 黄坡,谢奇林,曾立恒,谢文雄.  原子能科学技术. 2010(S1)
[4]基于Geant4的NaI(Tl)闪烁谱仪模拟[J]. 程品晶,凌球.  南华大学学报(自然科学版). 2009(03)
[5]基于Geant4的多相流CT系统优化设计[J]. 王化祥,戴鹏,郝魁红,王琦.  天津大学学报. 2008(11)
[6]中子测量技术在核保障中的应用[J]. 蒙延泰,王效忠,祝利群.  核电子学与探测技术. 2008(04)
[7]核技术应用研究中的蒙特卡罗计算问题[J]. 许淑艳,刘保杰.  核技术. 2007(07)
[8]基于VC++.Net开发Geant4数值模拟程序[J]. 仇小鹏,杨平利,田传艳.  计算机仿真. 2007(06)
[9]Geant4在核技术领域的应用[J]. 曾志,李君利,程建平,邱睿.  同位素. 2005(Z1)
[10]GEANT程序在空间粒子探测器优化设计中的应用[J]. 张珅毅,王世金.  空间科学学报. 2005(02)

博士论文
[1]核弹头探测技术数值模拟研究[D]. 伍钧.中国工程物理研究院北京研究生部 2003

硕士论文
[1]正比计数管及其屏蔽层厚度的Monte Carlo(MCNP)研究[D]. 刘高杰.河南师范大学 2011
[2]高纯锗探测器探测效率的MCNP模拟[D]. 张建芳.吉林大学 2009
[3]D-T中子穿透铁球伴生γ射线泄漏能谱实验研究[D]. 朱传新.中国工程物理研究院北京研究生部 2003
[4]应用Monte Carlo方法计算STO双中心重叠积分[D]. 郑巧云.福建师范大学 2002



本文编号:3461916

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hkxlw/3461916.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户7109e***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com