Articulo de referencia

Lista de software para ingeniería nuclear

Con la disminución de costos y el aumento de capacidades de las computadoras, la ingeniería nuclear ha implementado software ( código informático a modelo matemático ) en todas ...

Con la disminución de costos y el aumento de capacidades de las computadoras, la ingeniería nuclear ha implementado software ( código informático a modelo matemático ) en todas las facetas de este campo . Existe una amplia variedad de campos asociados con la ingeniería nuclear, pero las computadoras y el software asociado se utilizan con mayor frecuencia en el diseño y el análisis. La cinética de neutrones, la termohidráulica y la mecánica estructural son importantes en este esfuerzo. Cada software debe ser probado y verificado antes de su uso . [ 1 ] Los códigos se pueden separar por uso y función. La mayoría del software está escrito en C y Fortran . [ 2 ]

Transporte de radiación de Monte Carlo

Transmutación, agotamiento del combustible

  • Código ACAB. Cálculos de activación y transmutación para aplicaciones nucleares.
  • Simulaciones de transmutación de isótopos con el código ORIP_XXI
  • Código ORILL 1D de transmutación, agotamiento (quemado) de combustible y código de protección radiológica
  • Multifísica FISPACT-II , inventario y código fuente
  • Utilidad MURE Serpent-MCNP para la evolución de reactores
  • Código de interfaz de agotamiento de Monte Carlo de VESTA

Análisis de sistemas de reactores

Aceleradores de partículas y máquinas de alto voltaje

Investigación sobre fusión magnética

Kit de herramientas

  • PyNE El kit de herramientas de ingeniería nuclear

Ciclo del combustible nuclear

  • Cyclus: Un marco basado en agentes para modelar el flujo de material a través de los ciclos del combustible nuclear.

Transporte de radiación determinista

Análisis de reactores en estado estacionario

  • SIMULAR5

Cinética espacial

  • PARQUES
  • SIMULAR-3K
  • ESTAR PROTEGIDO

Termohidráulica

Dinámica de fluidos computacional

Accidente grave

La Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (NRC) respalda numerosos códigos. Entre ellos se incluyen SCALE, PARCS, TRACE (anteriormente RELAP5 y TRAC-B), MELCOR y muchos otros.

http://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/safetycodes.html

Véase también

Referencias

  1. OIEA (1999). "Verificación y validación del software relacionado con la instrumentación y el control de centrales nucleares" .{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  2. "División de Ingeniería Nuclear" .
  3. Shim, Hyung Jin; Park, Ho Jin; Kwon, Soonwoo; Seo, Geon Ho; Kim, Chang Hyo (2015-08-01). "McCARD para el diseño y análisis neutrónico de núcleos de reactores de investigación" . Annals of Nuclear Energy . Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications and Monte Carlo 2013, SNA + MC 2013. Pluri- y transdisciplinariedad, hacia nuevos paradigmas de modelado y simulación numérica. 82 : 48–53 . doi : 10.1016/j.anucene.2014.08.030 . ISSN 0306-4549 . 
  4. Brun, E.; Damian, F.; Diop, CM; Dumonteil, E.; Hugot, FX; Jouanne, C.; Lee, YK; Malvagi, F.; Mazzolo, A.; Petit, O.; Trama, JC; Visonneau, T.; Zoia, A. (2015-08-01). "TRIPOLI-4®, CEA, EDF y AREVA código de referencia Monte Carlo" . Annals of Nuclear Energy . Joint International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications and Monte Carlo 2013, SNA + MC 2013. Pluri- y transdisciplinariedad, hacia nuevos paradigmas de modelado y simulación numérica. 82 : 151–160 . doi : 10.1016/j.anucene.2014.07.053 . ISSN 0306-4549 . 
  5. Ha, Sang-Jun; Park, Chan-Eok; Kim, Kyung-Doo; Ban, Chang-Hwan (25 de febrero de 2011). "DESARROLLO DEL CÓDIGO ESPACIAL PARA CENTRALES NUCLEARES" . Ingeniería Nuclear y Tecnología . 43 (1): 45–62 . doi : 10.5516/NET.2011.43.1.045 . ISSN 1738-5733 . 
  6. Prea, Raphaël; Fillion, Philippe; Mateo, Laura; Mauger, Gédéon; Meca, Anouar (20 de octubre de 2020). «CATHARE-3 V2.1: La nueva versión industrial del código CATHARE» . ATH'20 - Avances en Hidráulica Térmica 2020 : https://www.ans.org/pubs/proceedings/article .
  7. Mimouni, S.; Boucker, M.; Laviéville, J.; Guelfi, A.; Bestion, D. (2008-03-01). "Modelado y cálculo de cavitación y flujos burbujeantes en ebullición con el código NEPTUNE_CFD" . Ingeniería y diseño nuclear . Evaluación comparativa de códigos CFD para su aplicación a la seguridad de reactores nucleares. 238 (3): 680– 692. doi : 10.1016/j.nucengdes.2007.02.052 . ISSN 0029-5493 . 
  8. Angeli, P.-E.; Bieder, U.; Fauchet, G. (30 de agosto de 2015). "Descripción general del código TrioCFD: características principales, procedimientos VetV y aplicaciones típicas a la ingeniería nuclear" . NURETH 16 - 16.ª Reunión Temática Internacional sobre Termohidráulica de Reactores Nucleares .
  9. van Dorsselaere, JP; Seropian, C.; Chatelard, P.; Jacq, F.; Fleurot, J.; Giordano, P.; Reinke, N.; Schwinges, B.; Allelein, HJ; Luther, W. (2009-03-01). "El código integral ASTEC para la simulación de accidentes graves" . Nuclear Technology . 165 (3): 293– 307. doi : 10.13182/nt09-a4102 . ISSN 0029-5450 vía Taylor & Francis. 
  • http://www.min.uc.edu/nuclear/current_research/sinema-research/codes-of-interest
  • https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/research/safetycodes.html
  • http://www.oecd-nea.org/tools/abstract/list
  • http://www.ne.anl.gov/codes/
  • http://www.irsn.fr/EN/Research/Scientific-tools/Computer-codes/Pages/Computer-codes-2624.aspx
  • https://www.oecd-nea.org/tools/abstract/list/category/*