Flux neutronique

Flux neutronique

Un flux neutronique désigne une densité volumique de neutrons ayant même vitesse, multipliée par cette vitesse. Il se mesure en  m-2⋅s-1. L'unité pratique est le neutron par centimètre carré et par seconde,  n⋅cm-2⋅s-1.

La probabilité d'interaction d'un neutron varie en fonction de sa vitesse. Par exemple, un neutron lent a beaucoup plus de chance de provoquer une réaction de fission nucléaire qu'un neutron rapide. C'est la raison pour laquelle, en neutronique, on s'intéresse à des populations de neutrons ayant la même vitesse.

Sommaire

Ordre de grandeur de flux neutroniques

Un assemblage critique présente un flux neutronique faible, de l'ordre de 106 à ×108 n⋅cm-2⋅s-1. Ces flux correspondent à une puissance de l'ordre de quelques watts, qui peut être dissipée par convection naturelle.

Des réacteurs de recherche « froids » à haut flux, de type piscine, ont un flux neutronique de l'ordre de ×1013 n⋅cm-2⋅s-1, comparable à celui d'un réacteur de puissance.

Le flux neutronique dans un réacteur est de l'ordre de ×1012 n⋅cm-2⋅s-1 en neutrons rapides[1], et de l'ordre de ×1014 n⋅cm-2⋅s-1 en neutrons thermiques.

Autres grandeurs neutroniques

Densité angulaire

n(\vec{r},E,\vec{\Omega},t) désigne un nombre de neutrons dans le volume d^{3} \vec{r} autour de \vec{r} d'énergie E dont le vecteur vitesse pointe suivant l'angle solide \vec{\Omega} à d^{3} \vec{\Omega} près à l'instant t.

Flux angulaire

\psi(\vec{r},E,\vec{\Omega},t) = v n(\vec{r},E,\vec{\Omega},t)

Le flux angulaire mesure un nombre de particule/cm²/sec.

Flux scalaire

\phi(\vec{r},E,t) = \int_{4\pi} d\vec{\Omega} \psi(\vec{r},E,\vec{\Omega},t) Le flux scalaire est l'unité la plus couramment utilisée en neutronique. Le flux scalaire mesure un nombre de particule/cm²/sec.

Notes et références


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Flux neutronique de Wikipédia en français (auteurs)

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