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université de montréal développement de la méthode des ...

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108<br />

taux d’absorption [Hébert, 2004].<br />

Ces approches sont basées dans leur formalisme sur <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s probabilités <strong>de</strong><br />

collision. Elle procè<strong>de</strong> par une expansion rationnelle <strong>de</strong>s probabilités <strong>de</strong> collision<br />

en fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> dilution. Ces métho<strong>de</strong>s ne peuvent donc pas utiliser <strong>la</strong> métho<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>s caractéristiques.<br />

Ces cinq différentes options ont été testées sur les benchmarks CANDU NG et<br />

BWR tandis que l’option USS 2 a été retenue pour le benchmark PWR.<br />

Dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s benchmarks présentés, les crayons <strong>de</strong> combustible sont découpés en<br />

4 anneaux concentriques représentant respectivement <strong>de</strong> l’intérieur vers l’extérieur<br />

50%, 30%, 15% et 5% du volume du crayon. Un tel découpage est présenté à <strong>la</strong><br />

Fig. 6.5. Il suit les recommandations faites dans [Santamarina et al., 2004] pour<br />

traiter correctement <strong>la</strong> distribution spatiale <strong>de</strong> l’absorption résonnante <strong>de</strong> l’ 238 U.<br />

Fig. 6.5 Découpage <strong>de</strong>s crayons <strong>de</strong> combustible<br />

6.4.3 Notations<br />

De manière à pouvoir comparer TRIPOLI4 et DRAGON, tous les benchmarks<br />

mentionnés ont été traités par <strong>de</strong>s calculs <strong>de</strong> valeur propre à buckling nul : aucun<br />

modèle <strong>de</strong> fuites n’est utilisé. Les résultats sont présentés en termes <strong>de</strong> <strong>la</strong> différence

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