ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-774X.2018.13.06

Анотація

Рассматриваются возможности численных методов решения задач теплопроводности, – классического метода сеток и метода полудискретизации с сеточной дискретизацией в пространственной области, – для исследования температурного состояния керамического ядерного топлива. Показано, что применение метода полудискретизации, приводящего к системе обыкновенных дифференциальных с начальными условиями относительно узловых значений искомых величин, имеет ряд преимуществ перед классическим методом сеток из-за более широких возможностей выбора схемы интегрирования по времени.

Біографія автора

Yurii Volodymyrovych Romashov, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Посилання

Terrani, K., Balooch, M., Carpenter, D., Kohse, G., Keiser, D., lMeyer, M. and Olander D.(2017),"Irradiationeffectsonthermalproperties of LWR hydride fuel", Journal of Nuclear Materials, Vol. 486, pp. 381–390.

Saadi, M. K. snd Bashiri, B. (2016), "Neutronic and thermal-hydraulic analysis of alternative ceramic fuels in the next-generation of light water reactors", Progress in Nuclear Energy, Vol. 87, pp. 89–96.

Liu, R., Zhou, W., Prudil, A. and Chan, P. K. (2016), "Multiphysics modeling of UO2-SiC composite fuel performancewithenhanced thermal and mechanical properties", Applied Thermal Engineering, Vol. 107, pp. 86–100.

Somayajulu, P. S., Ghosh, P. S., Arya, A., Vrinda Devi, K. V. and Dutta, B. K. (2016), "Thermal expansion andthermalconductivity of (Th,Pu)O2 mixed oxides: A molecular dynamics and experimental study", JournalofAlloysandCompounds,Vol.664, pp. 291–303.

Yang, J. H., Kim, D.-J., Kim, K. S. and Koo, Y.-H. (2015), "UO2–UN composites with enhanced uranium density andthermalconductivity", Journal of Nuclear Materials, Vol. 465, pp. 509-515.

Tritt T. (ed.) (2004), Thermal conductivity: theory, properties, and applications, Kluwer Academic New York.

Fletcher, C. A. J. (1988, 1991), Computational techniques for fluid dynamics 1 Fundamental and General Techniques,SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg.

Hoffman, J. D. and Frankel, S. (2001), Numerical Methods for Engineers and Scientists, Marcel Dekker Inc., New York-Basel.

Morachkovskii, O. K. and Romashov, Yu. V. (2011), "Prediction of the corrosion cracking of structures under the conditionsofhigh-temperature creep", Materials Science, Vol. 46, No. 5, pp. 613–618.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Yefimov, A., Romashov, Y. V., Yesypenko, T., & Chibisov, D. (2018). ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування, (13), 33–36. https://doi.org/10.20998/2078-774X.2018.13.06

Номер

Розділ

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування