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+7-5
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -99,8 +99,9 @@ CMFD加速计算控制参数通过 :ref:`cmfd` 设置,它包含CMFD加速开
9999
能量沉积方式
100100
---------------
101101

102-
能量沉积方式通过 :ref:`settings_energy_deposition` 设置,有 ``KAPPA_FISSION`` 和 ``HEATING_LOCAL`` 这两种方式可选。在
103-
``KAPPA_FISSION`` 中,俘获反应释热以隐式方式考虑(等效在裂变核的 ``KAPPA`` 值中);在 ``HEATING_LOCAL`` 中,
102+
能量沉积方式通过 :ref:`settings_energy_deposition` 设置,有 ``KAPPA_FISSION`` 和 ``HEATING_LOCAL`` 这两种方式可选。
103+
104+
在 ``KAPPA_FISSION`` 中,俘获反应释热以隐式方式考虑(等效在裂变核的 ``KAPPA`` 值中);在 ``HEATING_LOCAL`` 中,
104105
俘获反应释热以显式方式考虑,每一个核都有独立的俘获释热值。
105106

106107
对于 :ref:`vera_7` 基准题我们设置如下:
@@ -121,9 +122,10 @@ CMFD加速计算控制参数通过 :ref:`cmfd` 设置,它包含CMFD加速开
121122
热工水力反馈
122123
---------------
123124

124-
热工水力反馈控制参数通过 :ref:`thermal` 设置,控制参数包含热工水力计算模式和热构件导热模型的相关参数。其中热工水力
125-
计算模式包括基于能量守恒的 ``DIRECT`` 模式,基于子通道但无横向流动的 ``CLOSEGAP`` 模式,以及基于子通道有横向流动的
126-
``OPENGAP`` 模式。热构件导热模型当前仅适用于常规圆柱形燃料棒的计算。
125+
热工水力反馈控制参数通过 :ref:`thermal` 设置,控制参数包含热工水力计算模式和热构件导热模型的相关参数。
126+
127+
其中热工水力计算模式包括基于能量守恒的 ``DIRECT`` 模式,基于子通道但无横向流动的 ``CLOSEGAP`` 模式,
128+
以及基于子通道有横向流动的 ``OPENGAP`` 模式。热构件导热模型当前仅适用于常规圆柱形燃料棒的计算。
127129

128130
对于 :ref:`vera_7` 基准题我们设置如下:
129131

searchindex.js

+1-1
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usersguide/settings.html

+5-5
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -200,8 +200,8 @@ <h2><span class="section-number">5.5. </span>氙钐瞬态<a class="headerlink" h
200200
</section>
201201
<section id="id5">
202202
<h2><span class="section-number">5.6. </span>能量沉积方式<a class="headerlink" href="#id5" title="Link to this heading"></a></h2>
203-
<p>能量沉积方式通过 <a class="reference internal" href="../io_formats/input.html#settings-energy-deposition"><span class="std std-ref">energy_deposition</span></a> 设置,有 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA_FISSION</span></code><code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">HEATING_LOCAL</span></code> 这两种方式可选。
204-
<code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA_FISSION</span></code> 中,俘获反应释热以隐式方式考虑(等效在裂变核的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA</span></code> 值中);在 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">HEATING_LOCAL</span></code> 中,
203+
<p>能量沉积方式通过 <a class="reference internal" href="../io_formats/input.html#settings-energy-deposition"><span class="std std-ref">energy_deposition</span></a> 设置,有 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA_FISSION</span></code><code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">HEATING_LOCAL</span></code> 这两种方式可选。</p>
204+
<p><code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA_FISSION</span></code> 中,俘获反应释热以隐式方式考虑(等效在裂变核的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">KAPPA</span></code> 值中);在 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">HEATING_LOCAL</span></code> 中,
205205
俘获反应释热以显式方式考虑,每一个核都有独立的俘获释热值。</p>
206206
<p>对于 <a class="reference internal" href="../examples/vera.html#vera-7"><span class="std std-ref">VERA_7</span></a> 基准题我们设置如下:</p>
207207
<div class="highlight-yaml notranslate"><div class="highlight"><pre><span></span><span class="nt">settings</span><span class="p">:</span>
@@ -218,9 +218,9 @@ <h2><span class="section-number">5.6. </span>能量沉积方式<a class="headerl
218218
</section>
219219
<section id="id6">
220220
<h2><span class="section-number">5.7. </span>热工水力反馈<a class="headerlink" href="#id6" title="Link to this heading"></a></h2>
221-
<p>热工水力反馈控制参数通过 <a class="reference internal" href="../io_formats/input.html#thermal"><span class="std std-ref">thermal 对象</span></a> 设置,控制参数包含热工水力计算模式和热构件导热模型的相关参数。其中热工水力
222-
计算模式包括基于能量守恒的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">DIRECT</span></code> 模式,基于子通道但无横向流动的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">CLOSEGAP</span></code> 模式,以及基于子通道有横向流动的
223-
<code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">OPENGAP</span></code> 模式。热构件导热模型当前仅适用于常规圆柱形燃料棒的计算。</p>
221+
<p>热工水力反馈控制参数通过 <a class="reference internal" href="../io_formats/input.html#thermal"><span class="std std-ref">thermal 对象</span></a> 设置,控制参数包含热工水力计算模式和热构件导热模型的相关参数。</p>
222+
<p>其中热工水力计算模式包括基于能量守恒的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">DIRECT</span></code> 模式,基于子通道但无横向流动的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">CLOSEGAP</span></code> 模式,
223+
以及基于子通道有横向流动的 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">OPENGAP</span></code> 模式。热构件导热模型当前仅适用于常规圆柱形燃料棒的计算。</p>
224224
<p>对于 <a class="reference internal" href="../examples/vera.html#vera-7"><span class="std std-ref">VERA_7</span></a> 基准题我们设置如下:</p>
225225
<div class="highlight-yaml notranslate"><div class="highlight"><pre><span></span><span class="nt">settings</span><span class="p">:</span><span class="w"> </span>
226226
<span class="w"> </span><span class="nt">thermal</span><span class="p">:</span>

usersguide/visualization.html

+2-2
Original file line numberDiff line numberDiff line change
@@ -1030,7 +1030,7 @@ <h3><span class="section-number">11.2.6. </span>热工水力通道网格可视
10301030
<p>可以通过 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">--burnup</span></code> 或者 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">--epfd</span></code> 选项来选择哪个状态点,下同。</p>
10311031
</div>
10321032
<figure class="align-center">
1033-
<a class="reference internal image-reference" href="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png"><img alt="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png" src="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png" style="width: 800px;" />
1033+
<a class="reference internal image-reference" href="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png"><img alt="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png" src="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral_full_core.png" style="width: 800px;" />
10341034
</a>
10351035
</figure>
10361036
</section>
@@ -1066,7 +1066,7 @@ <h3><span class="section-number">11.2.6. </span>热工水力通道网格可视
10661066
<p>可以通过 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">--burnup</span></code> 或者 <code class="docutils literal notranslate"><span class="pre">--epfd</span></code> 选项来选择哪个状态点,下同。</p>
10671067
</div>
10681068
<figure class="align-center">
1069-
<a class="reference internal image-reference" href="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png"><img alt="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png" src="_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png" style="width: 800px;" />
1069+
<a class="reference internal image-reference" href="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png"><img alt="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png" src="../_images/plot_peak_pin_burnup_distribution_assembly_integral.png" style="width: 800px;" />
10701070
</a>
10711071
</figure>
10721072
</section>

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