Resumen:
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[ES] Esta master thesis describe la implementación de un estudio recientemente publicado en los códigos del centro de investigación GRS. El método implementado es el Quasi Newton algoritmo, aplicado para facilitar la ...[+]
[ES] Esta master thesis describe la implementación de un estudio recientemente publicado en los códigos del centro de investigación GRS. El método implementado es el Quasi Newton algoritmo, aplicado para facilitar la convergencia de los resultados de diferentes simulaciones. Las simulaciones son ejecutadas utilizando un código de acoplamiento compuesto por un código termodinámico, ATHLET, y un código de dinámica de fluidos computacional OpenFOAM. Durante la simulación ambos códigos se ejecutan simultaneamente y la información es intercambiada en la diferentes interfaces de acoplamiento. El nuevo método matemático es implementado en la función que gobierna la transferencia de datos desde OpenFOAM hacia ATHLET y remplaza un método previamente utilizado, el método de bajo-relajación. Varias modificaciones del método publicado ha sido realizadas para la exitosa implementación del mismo en el código disponible.
El próximo paso es la validación del esquema con tres modelos diferentes. Estos modelos son: (1) una tubería simple, (2) un circuito cerrado con una bomba y (3) un circuito de tres vías. Los dos primeros modelos están compuestos por dos interfaces de acoplamiento mientras que el tercer modelo es un diseño más complejo disponiendo de tres interfaces de acoplamiento. El procedimiento de validación fue la comparación de los resultado con una simulación únicamente ejecutada con ATHLET. En segundo lugar, los resultado obtenidos utilizando el nuevo modelo matemático (Quasi-Newton) fueron comparados con los obtenido utilizando el previo método (bajo-relajación). De esta manera las ventajas del nuevo método, no solo en velocidad de convergencia sino también en estabilidad, fueron probadas.
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[EN] This master thesis describes the implementation of a recent published scienti
c study in the codes of the Society for Plant and Reactor Safety (GRS). The
implemented method is based in the Quasi Newton algorithm ...[+]
[EN] This master thesis describes the implementation of a recent published scienti
c study in the codes of the Society for Plant and Reactor Safety (GRS). The
implemented method is based in the Quasi Newton algorithm and is applied
to facilitate the convergence of the results of the simulations.
The simulations are executed using a coupled code made up of a thermalhydraulic
code, ATHLET, and a Computational Fluid Dynamics code, Open-
FOAM. During the simulation, both codes are executed simultaneously, and
information is exchanged in the various coupling interfaces.
The new mathematical method is implemented in the function that governs
the transfer of data from OpenFOAM to ATHLET and replaces a previously
implemented method, the under-relaxation scheme. Several modi cations of
the published method have been conducted for the successful implementation
of the mathematical method in the available code, in which various functions
have been modi ed.
The next step was the validation of the scheme with three dierent models.
These models were (1) a simple pipe, (2) a closed loop with a pump, and (3)
three-way model made up of an open loop with an extra pipe. The first two
models had two coupling interfaces, while the third model was a more complex
design with three interfaces. The code was developed for a generic case,
independent of the number of interfaces.
The procedure performed for the validation was, fi rstly, the comparison of the
results with the standalone simulation, a simulation executed using only ATHLET
to prove that the results provided were correct. Secondly, the results of
the simulation using the Quasi Newton method were compared with those obtained
using the prior method, under-relaxation. In this way, the advantages
that the new method presents, not only in speed of convergence but also in
stability of the results, were proved.
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