Suhail Ahmad Khan, Jagannathan V, Umasankari Kannan
Os avanços no poder de processamento do computador tornaram possível realizar um cálculo detalhado, pino a pino, de todo o núcleo. Os métodos baseados na matriz de resposta estão a ser utilizados para realizar cálculos de transporte de todo o núcleo. Isto inclui os métodos acoplados atuais baseados na probabilidade de colisão 2D (CP) e no método de características (MOC). A abordagem básica em todos os métodos da teoria do transporte central não é homogeneizar as células da rede e subdividir cada localização da célula na montagem de combustível (FA) em regiões mais finas. O acoplamento de células de rede dentro da montagem e o acoplamento montagem a montagem podem ser conseguidos utilizando correntes de interface. Devido à discretização muito fina da estrutura da rede e ao grande tamanho do núcleo, os requisitos de memória física para todas as simulações do núcleo são enormes. Este requisito é agravado se a discretização ultrafina do domínio energético também for considerada. Quando existe uma simetria inerente, pode-se resolver a porção simétrica do núcleo, poupando assim memória e tempo computacional. A condição de contorno de simetria rotacional em todo o núcleo é normalmente considerada. A aplicação desta condição de contorno torna-se muito complicada quando todo o núcleo é modelado por uma abordagem pino a pino. O presente artigo descreve a metodologia para aplicar a condição de contorno de simetria rotacional no núcleo discretizado com microestruturas complexas de diversas células heterogéneas do problema.