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公开(公告)号:CN106529187B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201611056825.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国科学院计算机网络信息中心 , 中国原子能科学研究院 , 北京科技大学 , 中国科学院计算技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种嵌入原子势计算优化方法,该嵌入原子势计算优化方法包括:通过初始化设置至少一个时间步及至少一个时间步对应的电子云密度,至少一个时间步包括:第一时间步,至少一个时间步对应的电子云密度包括:第一时间步对应的电子云密度;根据设置的第一时间步及第一时间步对应的电子云密度,确定第二时间步及第二时间步对应的电子云密度;根据第一时间步及第一时间步对应的电子云密度和第二时间步及第二时间步对应的电子云密度,确定嵌入原子势。本发明通过简化动力学模拟中的计算热点:势及粒子间相互作用力的计算,以此来提高模拟效率。
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公开(公告)号:CN108985335A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810628508.4
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国原子能科学研究院 , 北京科技大学 , 中国科学院计算机网络信息中心
Abstract: 本发明提供一种核反应堆包壳材料辐照肿胀的集成学习预测方法,涉及组合多个弱监督模型结果的集成学习材料预测技术领域。本发明采用堆叠的多层异态回归器模型,其为两层架构,第一层包括四个不同的基学习器,分别为人工神经网络、支持向量机、梯度提升和随机森林,并且第一层采用5折交叉验证训练,第二层通过XGBoost建立。本发明能够降低偏差和方差,提高模型的泛化能力,使材料特性的预测结果更加准确。
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公开(公告)号:CN106011456A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610624463.4
申请日:2016-08-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明具体涉及一种将含钒石煤中的钒进行富集并对钒富集相进行调控的方法。以石煤钒矿为原料,用Fe2O3和碳粉为添加剂;经破碎、混合后制成球团,焙烧温度控制在900℃~1100℃,焙烧后在石煤中可获得组成为Fe、V和O的钒富集相。其特点在于:(1)利用高温化学方法可以将钒富集到组成为Fe、V和O的钒富集相中,与常规物理选矿方法相比,富集效率更高。(2)碳粉的加入量可根据石煤中的含碳量进行调整,适应性好,处理范围更广;(3)通过改变焙烧条件可实现对含钒富集相的调控。本发明不仅能够获得钒含量高、粒度适宜后续分离的钒富集相,还能够对钒富集相进行调控,具有适用范围广、富集效率高等优点,适于应用在含钒石煤中钒预富集技术领域。
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公开(公告)号:CN102534279A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210019532.0
申请日:2012-01-20
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种制备金属间化合物T2相合金的原位反应热压方法,属于合金材料制备技术领域。其特征在于采用放电等离子烧结炉(SPS),主要通过控制工艺参数,消除Mo、Si和B三元素之间的低温固-固反应,而利用它们之间的固-液反应原位合成T2相,并充分利用原位反应放出的热量同时一步热压致密,降低热压温度,提高材料致密度,细化组织,简化工序,同时发挥原位合成界面洁净、不含Mo3Si、Mo5Si3、Mo2B、MoB等领先相、纯度高的优点,来制备晶粒细小、高致密、高纯T2相合金,从而最大限度地发挥T2相的良好抗高温氧化性和优异力学性能尤其高温力学性能,最大限度改善T2相合金的性能,并且工艺简便、易于控制、工序简化。
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公开(公告)号:CN101387965A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200810224147.3
申请日:2008-10-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明涉及一种并行程序编译方法,包括:数据划分步骤;数据重分布步骤;循环迭代划分步骤;循环迭代重分布步骤;通信I/O观测步骤;计算和通信的代码段生成步骤。本发明还涉及一种并行程序编译系统,包括:数据划分模块;数据重分布模块;循环迭代划分模块;循环迭代重分布模块;通信I/O观测模块;计算通信I/O操作代码段生成模块。本发明建立了核外非规则计算编译系统,简化了核外和非规则的并行计算问题,并提高该类程序的可移植性,该运行库基于消息传递MPI机制,具有用于支持并行程序的资源。
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公开(公告)号:CN119647142A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411844651.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国原子能科学研究院 , 北京科技大学 , 中国科学院计算机网络信息中心
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本申请的实施例涉及反应堆数值模拟技术领域,具体涉及一种数值反应堆、利用其验证反应堆设计的方法以及预测反应堆运行的方法,其包括:物理热工结构模块,其设置成模拟反应堆堆芯之间中子场、温度场及应力场;燃料材料模块,其设置成模拟反应堆的燃料在裂变过程中的组织结构变化及材料的组织结构变化;耦合模块,其设置成根据物理热工结构模块的中子场、温度场及应力场对燃料材料模块的中子场、温度场及应力场耦合及设置成燃料材料模块的材料和燃料的组织结构变化对物理热工结构模块的中子场、温度场以及应力场耦合。本申请实施例的数值反应堆有利于保证确定的燃料和材料的组织结构变化以及堆芯之间中子场、温度场以及应力场的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111696197A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010461303.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种快堆六角形堆芯中子输运计算的射线生成与追踪方法,能够在提高并行计算效率的同时能够大幅度减少同等堆芯几何下对内存的需求。所述方法包括:构建快堆堆芯几何模型,所述几何模型为六角形,根据离散的方位角、平面射线间距在构建好的几何模型上生成2D轨迹,并根据边界条件对生成的2D轨迹进行修正;其中,轨迹即射线;根据修正后的2D轨迹,形成2D轨迹链,确定每条轨迹链的长度和数目,在l-z平面上生成3D轨迹;将l-z平面上生成的3D轨迹映射到真实三维几何中,生成真实的3D轨迹,对真实的3D轨迹进行追踪。本发明涉及中子物理与高性能计算的交叉技术领域。
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公开(公告)号:CN111695244A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010429420.7
申请日:2020-05-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种适用于多元SRSCD模拟的材料辐照缺陷存储方法,能够实现缺陷和反应的高效存储,以及快速查找、更新、插入、删除操作。所述方法包括:根据SRSCD模拟体系初始状态下的缺陷及缺陷可参与的反应,创建基于链表的Defect-Reaction List;从缺陷-反应列表中随机选择一个反应;针对选择的反应,遍历每一个反应物,查找缺陷-反应列表中类型与反应物类型一样的缺陷,根据查找到的缺陷数量执行相应的操作;其中,所述操作包括:更新、插入、删除;针对选择的反应,遍历每一个产物,查找缺陷-反应列表中是否存在类型与产物类型一样的缺陷,根据查找结果执行相应的操作,本发明涉及面向核材料辐照损伤模拟领域和高性能计算领域。
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公开(公告)号:CN109063235A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810629063.1
申请日:2018-06-19
Applicant: 中国原子能科学研究院 , 北京科技大学 , 中国科学院计算机网络信息中心
Inventor: 王先梦 , 杨文 , 胡长军 , 刘天才 , 吴明宇 , 王学松 , 杨宏伟 , 祁琳 , 贺新福 , 赵民富 , 胡贇 , 高付海 , 韩志杰 , 宋仕钊 , 王珏 , 李建江 , 汪岸
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明提供了一种用于反应堆模拟的多物理耦合系统,针对核反应堆多物理耦合需求设计、包括底层支撑工具、集多种耦合策略于一体。所述系统包括最高层用户需求接收层、耦合需求预定义层、耦合实现层、支撑工具层、运行环境层五个层次结构,融合了耦合计算流程的调度与接口参数的更新与传递、不同计算程序间网格映射、不同空间离散模式下计算程序间解数据的传递等,可实现用户多种耦合需求、可提供多种耦合策略、可实现耦合过程控制、可提供底层支撑工具、可支持高性能环境扩展、对于新堆设计、现役核电站优化、不同工况运行模拟优化、严重事故序列演示预测具有十分重要的意义。
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公开(公告)号:CN106529187A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611056825.0
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国科学院计算机网络信息中心 , 中国原子能科学研究院 , 北京科技大学 , 中国科学院计算技术研究所
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种嵌入原子势计算优化方法,该嵌入原子势计算优化方法包括:通过初始化设置第一至少一个时间步及第一至少一个时间步对应的电子云密度;根据设置的第一至少一个时间步及第一至少一个时间步对应的电子云密度,确定第二时间步及第二时间步对应的电子云密度;根据第一至少一个时间步及第一至少一个时间步对应的电子云密度和第二时间步及第二时间步对应的电子云密度,确定嵌入原子势。本发明通过简化动力学模拟中的计算热点:势及粒子间相互作用力的计算,以此来提高模拟效率。
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