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AbstractAbstract
[en] A new code for efficient solution of the multidimensional stationary multi-group, diffusion equation, to be used within a HTGR-code model, is presented. The approximation and iteration methods are described. Spacial approximation is based on the QUABOX-coarse-mesh method, but iteration methods are different from QUABOX to give linear dependence of computation time on the number of energy groups. Results for various multidimensional multi-group problems, among them the THTR pebble bed reactor are analyzed. It is shown, that computational labor for a 3D-case is reduced by about a factor 30 in comparison with conventional finite-difference-methods. Thus 3D-full-core calculations appear to be feasible for large HTGR's. (orig.)
[de]
Als erster Schritt zur Entwicklung eines dreidimensionalen HTR-Kernmodells wurde auf der Basis des QUABOX-Grobgitterverfahrens der Code MULTIPOL zur effizienten Loesung der mehrdimensionalen, stationaeren Multigruppen-Diffusionsgleichung erstellt. Im folgenden werden die benutzten Approximations- und Iterationsmethoden dargestellt. Rechenergebnisse fuer verschiedene mehrdimensionale Multigruppenprobleme, darunter der THTR, werden ausgewertet. Es ergibt sich ein lineares Ansteigen der Rechenzeit mit der Anzahl der Energiegruppen. Bei dreidimensionalen Diffusionsrechnungen gestattet das Grobgitterverfahren gegenueber konventionellen Finite-Differenzen-Methoden eine Verringerung des Rechenaufwandes um einen Faktor 30, so dass auch fuer grosse HTR-Kerne dreidimensionale Vollkernrechnungen moeglich werden. (orig.)Original Title
Entwicklung eines Rechenprogramms zur Loesung der Neutronik-Gleichungen eines mehrdimensionalen HTR-Kernmodells
Primary Subject
Secondary Subject
Source
Feb 1979; 70 p
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