System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法及相关设备技术_技高网

基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法及相关设备技术

技术编号:40077586 阅读:8 留言:0更新日期:2024-01-17 01:45
本申请揭示了一种基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法及相关设备,其中方法包括:获取目标模型和目标图层范围,所述目标模型是基于PDMS几何库构建的模型;根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建CSG几何模型;根据所述目标模型和所述CSG几何模型,构成放射性源项和屏蔽体信息;根据所述目标模型,确定每个放射源的点核集;根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述CSG几何模型,对所述点核集中的每个点核进行射线穿透计算,得到射线穿透数据;根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述射线穿透数据进行伽马辐射计算。提高了建模效率,提高了辐射建模得到的模型的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及核辐射屏蔽,尤其涉及一种基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法及相关设备。


技术介绍

1、辐射建模是屏蔽计算中复杂又关键的部分,也是制约整个屏蔽计算与辐射场评估效率的关键环节,直接影响辐射剂量评估的效率与准确性。因此,如何实现高效的辐射建模成为制约整个屏蔽计算效率的关键问题之一。

2、目前辐射建模大多采用手写输入卡的方式,由于核设施结构庞杂,这种建模方式操作不便并且工作量巨大,导致建模效率和准确性较差,难以满足大型复杂核设施的辐射建模需求。另一种方式是借助计算机辅助设计工具(computer aided design,cad)强大的图形绘制及编辑功能来提高建模效率,这种建模方式不仅可以采用多种方式进行二次开发或用户定制,还可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力,支持多种操作平台,但需针对cad数据开发专门的屏蔽计算算法,导致建模效率和准确性较差。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对现有技术的辐射建模的方法建模效率和准确性较差的技术问题,提出了一种基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法及相关设备。

2、第一方面,提供了一种基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,所述方法包括:

3、获取目标模型和目标图层范围,其中,所述目标模型是基于pdms几何库构建的模型;

4、根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建csg几何模型;

5、根据所述目标模型和所述csg几何模型,构成放射性源项和屏蔽体信息;

6、根据所述目标模型,确定每个放射源的点核集;

7、根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述csg几何模型,对所述点核集中的每个点核进行射线穿透计算,得到射线穿透数据;

8、根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述射线穿透数据进行伽马辐射计算。

9、第二方面,提供了一种基于pdms的伽马辐射建模计算仿真装置,所述装置包括:

10、数据获取模块,用于获取目标模型和目标图层范围,其中,所述目标模型是基于pdms几何库构建的模型;

11、模型构建模块,用于根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建csg几何模型;

12、信息确定模块,用于根据所述目标模型和所述csg几何模型,构成放射性源项和屏蔽体信息;

13、点核集确定模块,用于根据所述目标模型,确定每个放射源的点核集;

14、射线穿透计算模块,用于根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述csg几何模型,对所述点核集中的每个点核进行射线穿透计算,得到射线穿透数据;

15、伽马辐射计算模块,用于根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述射线穿透数据进行伽马辐射计算。

16、第三方面,提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法的步骤。

17、第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法的步骤。

18、本申请的基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,通过基于pdms几何库构建目标模型,根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建csg几何模型,根据所述目标模型和所述csg几何模型,构成放射性源项和屏蔽体信息,根据所述目标模型,确定每个放射源的点核集,根据所述放射性源项、屏蔽体信息和所述csg几何模型,对所述点核集中的每个点核进行射线穿透计算,得到射线穿透数据,根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述射线穿透数据进行伽马辐射计算,打通了屏蔽计算的模型与pdms之间的数据传输,实现了辐射建模与pdms的耦合,提高了建模效率;而且整个仿真过程克服了复杂几何条件的制约,保证辐射建模得到的模型的精度,提高了辐射建模得到的模型的准确性。

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【技术保护点】

1.一种基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,在所述获取目标模型和目标图层范围的步骤之前,包括:

3.根据权利要求1所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,所述根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建CSG几何模型的步骤,包括:

4.根据权利要求3所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,若所述目标物体的所述物体类型是管道,则所述基于所述目标物体的物体类型对应的构成方法,根据所述目标编号、所述目标模型和所述目标图层范围,生成所述目标物体对应的目标基本几何集、目标挑选集及所述目标基本几何集中每个基本几何的几何参数的步骤,包括:

5.根据权利要求3所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,若所述目标物体的所述物体类型是结构体,则所述基于所述目标物体的物体类型对应的构成方法,根据所述目标编号、所述目标模型和所述目标图层范围,生成所述目标物体对应的目标基本几何集、目标挑选集及所述目标基本几何集中每个基本几何的几何参数的步骤,包括:

6.根据权利要求3所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,所述根据各个所述目标挑选集、各个所述目标基本几何集及各个所述目标基本几何集对应的各个所述几何参数进行基本体之间的布尔运算关系的表达,得到所述CSG几何模型的步骤,包括:

7.根据权利要求1所述的基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,所述根据所述放射性源项、所述屏蔽体信息和所述CSG几何模型,对所述点核集中的每个点核进行射线穿透计算,得到射线穿透数据的步骤,包括:

8.一种基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真装置,其特征在于,所述装置包括:

9.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述基于PDMS的伽马辐射建模计算仿真方法的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,在所述获取目标模型和目标图层范围的步骤之前,包括:

3.根据权利要求1所述的基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,所述根据所述目标模型和所述目标图层范围,构建csg几何模型的步骤,包括:

4.根据权利要求3所述的基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,若所述目标物体的所述物体类型是管道,则所述基于所述目标物体的物体类型对应的构成方法,根据所述目标编号、所述目标模型和所述目标图层范围,生成所述目标物体对应的目标基本几何集、目标挑选集及所述目标基本几何集中每个基本几何的几何参数的步骤,包括:

5.根据权利要求3所述的基于pdms的伽马辐射建模计算仿真方法,其特征在于,若所述目标物体的所述物体类型是结构体,则所述基于所述目标物体的物体类型对应的构成方法,根据所述目标编号、所述目标模型和所述目标图层范围,生成所述目标物体对应的目标基本几何集、目标挑选集及所述目标基本几何集中每个基本几何的几何参数...

【专利技术属性】
技术研发人员:晁楠周希宋佩涛矫彩山
申请(专利权)人:哈尔滨工程大学
类型:发明
国别省市:

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