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dc.contributor.author | Carlos Alberola, Sofía | es_ES |
dc.contributor.author | Vidal Ferràndiz, Antoni | es_ES |
dc.contributor.author | Verdú Martín, Gumersindo Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T08:38:26Z | |
dc.date.available | 2016-06-28T08:38:26Z | |
dc.date.issued | 2016-06-28 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/66612 | |
dc.description.abstract | En el diseño de reactores nucleares es necesario calcular la distribución espacial de la población de neutrones y asegurar que el reactor se mantendrá en condiciones de criticidad. Un reactor unidimensional es la configuración espacial más sencilla para la simulación del núcleo de un reactor nuclear. Se obtendrá la distribución de flujo neutrónico en condiciones estacionarias en un reactor unidimensional, resolviendo la ecuación de la difusión neutrónica con dos grupos de energía utilizando el método de diferencias finitas equiespaciadas. | es_ES |
dc.description.uri | http://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/reactor1d | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) | es_ES |
dc.subject | Flujo neutónico | es_ES |
dc.subject | Reactor nuclear | es_ES |
dc.subject | Diferencias finitas | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA NUCLEAR | es_ES |
dc.title | Cálculo del flujo neutrónico en un reactor unidimensional | es_ES |
dc.type | Objeto de aprendizaje | es_ES |
dc.lom.learningResourceType | Laboratorio virtual de simulación | es_ES |
dc.lom.interactivityLevel | Medio | es_ES |
dc.lom.semanticDensity | Medio | es_ES |
dc.lom.intendedEndUserRole | Alumno | es_ES |
dc.lom.context | Ciclo superior | es_ES |
dc.lom.difficulty | Fácil | es_ES |
dc.lom.typicalLearningTime | 15 minutos | es_ES |
dc.lom.educationalDescription | 1. Introducir el número de puntos 2. Introducir el número de materiales del reactor. 3. Introducir la longitud de los materiales como un vector. Cada componente representa la longitud de un material. 4. Introducir los valores de los parámetros neutrónicos. Cada parámetro es un vector y cada componente representa un material. 5. Pulsar Dibujar. | es_ES |
dc.lom.educationalLanguage | Español | es_ES |
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed | 2015-2016 | es_ES |
dc.upv.ambito | PUBLICO | es_ES |
dc.subject.unesco | 3320 - Tecnología nuclear | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Carlos Alberola, S.; Vidal Ferràndiz, A.; Verdú Martín, GJ. (2016). Cálculo del flujo neutrónico en un reactor unidimensional. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/66612 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | DER | es_ES |
dc.relation.pasarela | DER\1391 | es_ES |