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université de montréal développement de la méthode des ...

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154<br />

Conf.<br />

∆k eff ¯ǫ (ǫ max ) (%)<br />

(pcm) Fission gr. 4 Capture gr. 3 Capture gr. 2 Totale gr. 1<br />

C spec 55 0.09 (-0.28) 0.35 (-1.25) 0.17 (-0.47) 0.14 (0.33)<br />

C iso 52 0.10 (-0.56) 0.37 (-1.21) 0.18 (-0.47) 0.14 (0.50)<br />

Référence TRIPOLI4 : k eff = 1.11153 (σ = 25 pcm).<br />

Tab. 9.6 Comparaison DRAGON - TRIPOLI4 pour le schéma un niveau<br />

9.3 Schéma à <strong>de</strong>ux niveaux<br />

On s’intéresse maintenant au schéma à <strong>de</strong>ux niveaux. Le calcul MOC est donc<br />

fait avec les configurations retenues au paragraphe précé<strong>de</strong>nt mais sur le mail<strong>la</strong>ge<br />

énergétique à 20 groupes. Pour ce schéma, on s’intéresse au choix <strong>de</strong>s regroupements<br />

pour le calcul <strong>de</strong> flux <strong>de</strong> premier niveau avec un métho<strong>de</strong> UP 1 et <strong>la</strong> nécessité/intérêt<br />

d’utiliser une procédure d’équivalence SPH entre les <strong>de</strong>ux niveaux.<br />

9.3.1 Effet <strong>de</strong>s regroupements pour le calcul <strong>de</strong> flux du premier niveau<br />

Pour <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s regroupements, les configurations R 8 , R 12 et une configuration<br />

sans aucun regroupement ont été testés. Les résultats sont présentés en comparaison<br />

du calcul MOC à 172 groupes au Tableau 9.7 pour <strong>la</strong> configuration C spec . On voit que<br />

l’influence <strong>de</strong>s regroupements est faible. En pratique, avec une approche itérative<br />

entre les flux et courants pour <strong>la</strong> résolution du système <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> UP 1 , le<br />

temps <strong>de</strong> calcul pour ce premier niveau <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> flux est d’environ 5, 2 et 1 s.<br />

pour les configurations sans regroupement, R 12 et R 8 respectivement.

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