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Neutronenphysik für Kern- und Fusionsreaktoren

Neutronenphysik für Kern- und Fusionsreaktoren
Typ: Vorlesung (V)
Semester: WS 18/19
Zeit: 12.02.2019
09:00 - 17:30 täglich
Campus Nord, Geb. 521, Kolloquiumsraum 302



13.02.2019
09:00 - 17:30 täglich
Campus Nord, Geb. 521, Kolloquiumsraum 302


14.02.2019
09:00 - 17:30 täglich
Campus Nord, Geb. 521, Kolloquiumsraum 302


15.02.2019
09:00 - 17:30 täglich
Campus Nord, Geb. 521, Kolloquiumsraum 302



Dozent: Dr. Ulrich Fischer
SWS: 2
LVNr.: 2189473
Bemerkungen

Da für den Campus Nord eine Zutrittsberechtigung erforderlich ist, bitte für die Teilnahme an der Vorlesung anmelden unter: il-sekretariat@inr.kit.edu

Literaturhinweise

K. H. Beckurts, K. Wirtz, Neutron Physics, Springer Verlag, Berlin, Germany (1964)

W. M. Stacey, Nuclear Reactor Physics, John Wiley & Sons, Wiley-VCH, Berlin(2007)

J. Raeder (Ed.), Kontrollierte Kernfusion. Grundlagen ihrer Nutzung zur Energieversorgung, Teubner, Stuttgart (1981)

Lehrinhalt

Kernphysikalische Wechselwirkungsprozesse und Energiefreisetzung

Kettenreaktion und Kritikalität

Neutronentransport,
Boltzmanngleichung

Diffusionsnäherung, Monte-Carlo-Verfahren

Neutronenphysikalische Auslegung

Arbeitsbelastung

Präsenzzeit: 21 h
Selbststudium:42 h

Ziel

Ziel der Vorlesung ist es, die neutronenphysikalischen Grundlagen zu ermitteln, die zum Verständnis von Kern- und Fusionsreaktoren benötigt werden. Es werden zunächst die grundlegenden kernphysikalischen Wechselwirkungsprozesse behandelt, die für das neutronen-physikalische Verhalten der Reaktoren maßgeblich sind. Anhand der Boltzmanngleichung wird sodann das Phänomen des Neutronentransports in Materie beschrieben. Hierzu werden mathematische Lösungsverfahren vorgestellt, in deren Mittelpunkt die Diffusionsnäherung für Kernreaktoren und das Monte-Carlo-Verfahren für Fusionsreaktoren stehen. Die erworbenen Kenntnisse werden schließlich genutzt, um neu-tronenphysikalische Aufgaben-stellungen zu lösen, die primär die Auslegung und Optimierung von Kern- und Fusionsreaktoren be-treffen.

Prüfung

mündlich

Dauer: 30 Minuten

Hilfsmittel: keine