任何工程设计都隐含着一个潜在的优化问题,尽管很少明确说明要优化的确切目标函数。核系统优化与核工程学科一样古老。核工业的先进制造技术为重新审视优化打开了大门,而这在以前是不可能的,即确定给定目标函数的最佳几何形状。一个简单的例子是球体,它是在临界配置中最小化裸裂变材料的体积(或质量)的形状。然而,即使在最简单的多物理场考虑下,这个问题也变得不那么简单了。在这项工作中,我们开发了一种解决方案,用于在强制流冷却条件下,在 1,500 pcm 过量反应性和 618°C 最高燃料温度的多物理场约束下寻找最小体积几何配置。将解决方案几何形状仅限制为直圆柱体,令人惊讶的是,会产生两个不相交的解区域。扁平、宽(盘状)圆柱体和高、窄(棒状)圆柱体都满足约束条件,并产生非常相似的最小体积。然而这项工作的最终追求是真正的任意几何。关键词:核系统设计、优化、任意几何、人工智能。
DCNS 是世界领先的海军防御公司和能源领域的创新型企业。DCNS 是世界领先的海军防御公司和能源领域的创新型企业。作为一家具有全球影响力的先进技术公司,该集团的成功建立在卓越的专业知识和独特的工业资源之上。作为一家具有全球影响力的先进技术公司,DCNS 的成功建立在卓越的专业知识、广泛的工业资源和可追溯到 1631 年的海军造船历史之上,当时红衣主教黎塞留建立了法国第一家海军造船厂。在为法国提供成为海上强国所需的船只后,造船厂在发展专业知识和引进创新的同时稳步扩张。DCNS 设计、建造和支持潜艇和水面战舰以及相关系统和基础设施。该集团为海军造船厂和基地提供服务。它还开发民用核工程和海洋可再生能源解决方案。 DCNS 致力于可持续发展,是首批获得集团范围 ISO 14001 认证的国防承包商之一。为了表彰其 Filières du Talent 知识共享计划所取得的成功,DCNS 在法国参议院的赞助下获得了 Trophée National de l’Entreprise Citoyenne(企业公民国家奖)。近 400 年的产品创新经验 1624 年:法国 Levant 和 Ponant 船队(Flotte du Levant 和 Flotte du Ponant)成立。
乔·古斯汀 (Joe Gustin) 于 2022 年 4 月被任命为印第安纳州交通部首席财务官。在晋升为首席财务官之前,乔曾担任临时职务,同时还担任财务高级总监,他和他的团队负责提供长期收入预测和对账、商品价格影响的计量经济学建模、合同审计以及数据的收集和整理。在担任临时职务之前,乔指导规划人员为该机构制定中长期运输战略。他于 2005 年 1 月加入印第安纳州交通部,在创建发展印第安纳州交通部公私合作运输活动的业务平台方面发挥了重要作用。加入印第安纳州交通部之前,Joe 在 IPALCO Enterprises, Inc. 的电力行业工作了近 30 年。他负责该公用事业公司近 3,000 兆瓦的燃煤和燃油发电能力的运营,并担任印第安纳波利斯电力与照明公司蒸汽运营和信息技术副总裁。他还担任过 Mid-America Capital Resources(IPALCO 的非监管控股公司)的总裁和董事会成员。Joe 拥有罗斯理工学院机械工程理学学士学位和普渡大学核工程专业工程硕士学位。他是一名注册专业工程师,并共同拥有两项热能存储专利。Joe 和他的妻子 Sue 住在印第安纳波利斯。他们有三个孩子和五个孙子。
摘要:数字孪生 (DT) 受到多个学科的广泛关注。目前,许多文献都致力于数字孪生的概念化以及相关的支持技术和挑战。在本文中,我们考虑了这些针对核电具体应用的主张。我们的审查发现,当前的 DT 概念适用于核电系统,但可以从一些修改和增强中受益。此外,围绕核电系统的现有建模和仿真基础设施的某些领域适用于 DT 开发,而最近在高级建模和仿真方面的努力目前不太适合。对于核电应用,DT 开发应首先依靠基于机械模型的方法来利用对这些系统的丰富经验和理解。然后可以采用无模型技术来有选择地和纠正性地增强基于模型的方法中的限制。还讨论了实现 DT 的挑战,其中一些是核工程所独有的,但大多数挑战更为广泛。我们详细讨论了 DT 的一个挑战性方面,即不确定性量化 (UQ) 的结合。正向 UQ 能够传播来自数字表示的不确定性以预测物理资产的行为。类似地,逆 UQ 允许将从物理资产获得的新测量数据合并回 DT。不确定性下的优化通过最佳实验设计和设计优化的正式方法促进决策支持,从而最大限度地提高不确定环境中物理资产的信息增益或性能。
1 俄亥俄州立大学机械与航空航天工程系,Columbus, OH 43210, United States of America 2 科罗拉多矿业学院化学与生物工程系,Golden, CO, 80401, United States of America 3 Equipo de空间推进和等离子体 (EP2),马德里卡洛斯三世大学,莱加内斯,西班牙 4 等离子体研究所Fus ~ ao Nuclear,Instituto Superior Técnico,Universidade de Lisboa,Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa,葡萄牙 5 密歇根大学核工程与放射科学系,美国密歇根州安娜堡 48109 6 俄罗斯科学院高温联合研究所,俄罗斯莫斯科 125412 7 研究安特卫普大学化学系 PLASMANT 小组,Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk-Antwerp,比利时 8 等离子体物理实验室 (LPP),法国国家科学研究院,索邦大学,巴黎综合理工学院,91120 Palaiseau,法国 9明尼苏达大学机械工程系,美国明尼苏达州明尼阿波利斯市 10 明尼苏达大学材料科学与工程系和生物医学工程研究中心 (CREB) 生物材料、生物力学和组织工程组加泰罗尼亚理工大学 (UPC),Av. Eduard Maristany 10-14, 08019 巴塞罗那, 西班牙 11 光云大学电与生物物理系等离子体生物科学研究中心, 20 Kwangwon-Ro, Nowon-Gu, 首尔 01897,
ACSA 工程和基础设施,SAU AHLBERG CAMERAS AB AMARA, S.A. APPLUS NORCONTROL,S.L.U.核协会 ASCÓ - VANDELLÓS II CEGELEC, S.A. CEN 解决方案 CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ - TRILLO AIE CIC CONSULTING INFORMAMATICO DE CANTABRIA S.L.坎塔布里亚核工业 CIEMAT 集群 (CINC) COAPSA CONTROL, S.L.西班牙 ICAI EDP 工程学院,S.A.U.ELECOR,S.A.U.EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL, S.A.恩德萨一代 S.A. ENUSA 先进工业有限公司中小企业ENWESA OPERATIONS, S.A., S.M.E.电力研究所 Equipos Nucleares, S.A.尤伦,S.A.特快卡车 S.A.U.铁路服务 FRAMATOME GAMESA ELECTRIC S.A.U.GD 能源服务公司,S.A.U.GE - 日立核能国际有限公司 GENERAL ELECTRIC STEAM POWER GEOCISA IBERDROLA NUCLEAR GENERATION S.A.U.IDOM 咨询、工程建筑、S.A.U.INGECID S.L.MAESSA MANSERVA, S.L.MARSEIN, S.A.环境措施 S.L.MOMPRESA MONCOBRA NATURGY GENERATION S.L.U.自然核工程,S.L.U.NUCLENOR, S.A. NUCLEONOVA S.L.ORANO CYCLE ORANO TN PROINSA PROSEGUR PRYSMIAN GROUP RINGO VALVULAS S.L.SGS、S.A.U.SIEMSA, S.A. TECNASA TECNATOM, S.A. TUV 法院 Atisae S.A.U.西屋电气西班牙有限公司西屋技术服务有限公司
MME 3379a 材料选择 MME 4410 机械与材料工程论文 MME 4423A/B 内燃机 MME 4424A/B 材料的机械性能 MME 4425A/B 机械振动 MME 4427A/B 机械工程选题 III MME 4428A/B 机械工程选题 IV MME 4429A/B 核工程 MME 4435A/B 压力容器设计 MME 4437A/B 高级 CAE:仿真 MME 4446A/B 复合材料 MME 4450A/B 控制系统:理论与实践 MME 4452A/B 机器人与制造自动化 MME 4453A/B 腐蚀与磨损 MME 4459A/B 高级 CAE:制造技术 MME 4460A/B HVAC II MME 4469A/B 生物力学肌肉骨骼系统 MME 4470A/B 医疗及辅助设备 MME 4473A/B 计算机集成制造(CIM) MME 4474A/B 机械工程选题 I MME 4475A/B 机械工程选题 II MME 4480A/B 高级 CAE:逆向工程 MME 4482A/B MEMS 基础 MME 4483A/B HVAC I MME 4485A/B 流体机械 MME 4487A/B 机电一体化系统设计 MME 4490A/B 全球背景下的工程:先进制造 *课程包含国际部分:详情请咨询 MME 办公室 MME 4492A/B 工程师生产管理
MME 4410 机械与材料工程论文 MME 4423A/B 内燃机 MME 4424A/B 材料的机械特性 MME 4425A/B 机械振动 MME 4427A/B 机械工程选题 III MME 4428A/B 机械工程选题 IV MME 4429A/B 核工程 MME 4435A/B 压力容器设计 MME 4437A/B 高级 CAE:仿真 MME 4446A/B 复合材料 MME 4450A/B 控制系统:理论与实践 MME 4452A/B 机器人与制造自动化 MME 4453A/B 腐蚀与磨损 MME 4459A/B 高级 CAE:制造技术 MME 4460A/B HVAC II MME 4469A/B 肌肉骨骼系统的生物力学 MME 4470A/B 医疗及辅助设备 MME 4473A/B 计算机集成制造(CIM) MME 4474A/B 机械工程选题 I MME 4475A/B 机械工程选题 II MME 4480A/B 高级 CAE:逆向工程 MME 4482A/B MEMS 基础 MME 4483A/B HVAC I MME 4485A/B 流体机械 MME 4487A/B 机电一体化系统设计 MME 4490A/B 全球背景下的工程:先进制造 *课程包含国际部分:详情请咨询 MME 办公室 MME 4492A/B 工程师生产管理
美国能源部 (DOE) 核工程和安全基础评估办公室隶属于独立的企业评估办公室 (EA),对特定行政控制 (SAC) 的识别、开发和实施进行了评估,以确定所认可的核安全功能是否得到可靠履行。EA 还评估了承包商和 DOE 直线管理计划,以评估和监督 SAC。EA 评估从 2020 财年持续到 2023 年,包括在支持国家核安全局 (NNSA) 和环境管理办公室 (EM) 承包商管理的现有 DOE 核设施运营的地点进行 8 次现场评估。NNSA 和 EM 的具体计划结果分别可在附录 D 和 E 中找到。作为现场评估活动的一部分,EA 审查了所选核设施安全基础中引用的 91 个 (72%) SAC 和 61 个 (超过一半) 行政控制 (AC)。本报告确定了常见的优势和劣势、最佳实践和建议,以帮助确保可靠地履行已获认可的安全功能。总体而言,NNSA 和 EM 承包商在实施所有评估的 SAC 方面表现出足够的知识和熟练程度。EA 确定了一个最佳实践和几个优势。例如:• Savannah River 现场办公室每三年评估一次 SAC 样本,类似于安全系统专家对已获认可的工程控制的评估,以确保可靠地履行已获认可的安全功能。(最佳实践)
相信,通过控制核武器、生物武器和化学武器 (NBC) 的扩散、建立强大的防御系统、签订不同类型的条约以及惩罚不遵守此类协议的国家,可以遏制或消除此类活动。有人可能会问,为什么目前实施的这些程序未能阻止东京地铁毒气事件、俄克拉荷马城爆炸案、世界贸易中心爆炸袭击、亚特兰大奥运会爆炸案等活动。这本书是编辑们最近几次小组讨论的直接成果。这些会议的动机是,我们中的一些人参与了传感器领域的研究,我们中的一个人 (MAP) 在美国国务院担任福斯特研究员一年。另一个动机是核工程项目在 1998 年组织了一系列关于防止核材料和武器扩散的研讨会。该系列包括 Sudarshan Loyalka 博士、Mark Prelas 博士、Dale Klein 博士(现任国防部核生化防御助理部长)、Charles Kelsey 中校和 Herb Tillema 博士的演讲。一个主要动机是向来自多个学科的本科生和研究生介绍这个重要领域,重点是科学和技术方面。所有这些促使我们组织和提供恐怖主义和反恐领域的课程。我们 (DSV) 调查了其他工程系提供的该领域课程,发现该领域的大多数课程仅限于社会、行为和法律部门。我们找不到关于该主题的科学和技术方面的课程。因此,在 2000 年秋季学期,我们组织了这门课程并寻求其他教职员工的帮助。DSV 负责起草教学大纲和安排讲座,另外两位编辑(MAP 和 TKG)负责录制讲座、将材料放到 CD 上并将讲座放在网络上(http://prelas.nuclear.missouri.edu/NE401/NE401.htm)。