面向反应堆设计的高性能计算中心建设及应用

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高性能计算中心为开展反应堆高精度、多物理、多尺度耦合提供了必要的计算条件.为了满足我国反应堆自主设计需求,通过建设了具备百万亿次计算能力的高性能计算中心,充分利用软硬件资源,合理设计和调配,为反应堆型号设计中的关键设备功能、系统工艺等核心技术研发提供计算支持,为项目或工程节约了时间和效率,整体计算能力提升初现成效.
其他文献
目前我国近视患者已达6亿,青少年近视率居世界第一,小学生的近视率接近40%.近视分成真性近视和假性近视.假性近视是由于长时间近距离工作,用眼姿势不良,使眼睛睫状肌常常处于紧张、疲劳状态,造成视力减退.儿童的调节能力强,如果适当地休息和体育锻炼与治疗,注意用眼卫生和习惯,视力较容易恢复正常,假性近视只是短暂的,它具有可逆性.
期刊
为保证实验室仪器稳定,数据准确,按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ 168—2020)要求,研究与分析《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》(HJ 694—2014)方法的检出限、精密度和正确度,验证实验室采用该方法测定水中铋、锑的能力.结果表明,实验室采用该方法测定铋、锑满足标准方法要求.
在铜粉与Fe(NO3)3溶液反应体系中,从热力学上分析,Fe3+与NO3-(H+)都能氧化单质Cu.实验已证实反应体系中Fe3+氧化Cu的行为,并通过设计数字化实验呈现了 NO3-(H+)也参与化学过程的事实.研究表明:Cu/Fe(NO3)3溶液体系首先发生Fe3+氧化Cu的过程,然后NO3(H+)氧化体系中的Fe2+,且验证了 NO3-的还原产物主要以Fe(NO)2+形式存在.
通过模拟生活中泡茶工艺,泡制白茶、铁观音、普洱茶、碧螺春、正山小种、高山云雾、西湖龙井及云南红茶多种茶叶水.在高效液相色谱仪上开发适用于分析茶水中咖啡因浓度的色谱方法,并用以检测上述各种茶水中咖啡因的浓度.结果表明,模拟泡茶a,经1小时浸泡白茶茶水中咖啡因含量较高,接近200mg·L-1,碧螺春其次,而正山小种的含量最低.模拟泡茶b,高山云雾、西湖龙井及云南红茶茶水中咖啡因浓度从一泡到六泡均呈下降趋势,且从一泡到二泡,下降趋势明显.模拟泡茶c,从一泡到六泡,普洱茶茶水中咖啡因的浓度总体上处于下降的趋势.
以建水至元阳高速项目红河特大桥700 m悬索桥为依托,对悬索桥主塔横梁支架进行设计分析,介绍横梁支架在钢结构加工厂加工生产现场拼装的应用及支架结构设计的因素,通过理论与现场相结合的方式总结主塔横梁架的设计与应用经验,供行业内类似工程施工参考.
穴位注射疗法是以中医理论为指导,结合药物药理作用和注射方法,而形成的独特疗法.使用时,将注射针刺入穴位后,作提插手法,使其得气,抽吸无回血后再将药液缓缓注入穴位,从而起到穴位、针刺、药物结合的加成作用.一方面针刺和药物作用直接刺激经络上的穴位,产生一定的疗效;另一方面,穴位注射后,药物在穴位处存留的时间较长,故可增强与延长穴位的治疗效能,并使之沿经络循行以疏通经气,直达相应的病理组织器官,充分发挥穴位和药物的共同治疗作用.
期刊
本文以GIS技术助力智慧城市信息共享平台架构设计为研究对象,结合智慧城市时空信息云平台构建为背景,基于云GIS四层地理服务体系架构,论述了智慧长春时空信息云平台的“四横三纵”的总体架构,横向上包括基础支撑环境、时空大数据、时空信息云平台、智慧应用4个层面,纵向上采用政策制度标准和安全运维保障两大手段,平台已应用于长春市地理信息网、自然资源管理服务平台、自然资源监测平台及其他智慧应用集成,应用结果表明,云GIS平台提高了社会管理效能和质量,为城市可持续发展的改善和调控提供有力工具.
通过对起落架缓冲器受力状态的理论分析,本文给出了飞机起落架停机压缩量理论与实际情况出现差异的原因和停机压缩量的试验及估算的解决方案.该方案主要通过试验对起落架外部载荷进行采集,并通过内、外部载荷的拆分和重组,拟合得出了飞机停机状态下的外载-压缩量曲线,依据该曲线就可以获得较为准确的飞机给定停机状态下的起落架停机压缩量范围.
本文围绕冷链物流信息化系统的构建开展研究,具体用于冷链物流多式联运路径优化,系统建设过程充分考虑冷链物流风险,建立冷链物流园区信息管理子系统和多式联运路径优化子系统,同时引入蚁群算法.结合实验可以确定,本文设计的冷链物流信息化系统在路径总长度、平均路径长度减少方面表现突出,能够实现8.27%的运输成本节约,在冷链物流园区管理中也能够发挥不俗作用.
基于南昌市大气环境监测、地面气象观料和GDAS等资料,主要采用后向轨迹聚类分析、潜在源贡献因子和浓度权重轨迹分析方法,分析了2020年南昌市大气污染特征和污染物潜在源区.结果表明:1)南昌市春、夏、秋季以O3污染为主,冬季以PM2.5污染为主.2)大气污染物质量浓度日变化具有明显的季节性特征,PM2.5和PM10在春、秋、冬季呈双峰形分布,NO2在秋、冬季呈弱双峰形分布,春、夏季呈单峰分布,O3呈单峰形分布.南昌市东部大气污染较西部更严重.3)南昌市气流输送季节差异明显,春、秋、冬季主要受偏北气流影响,夏