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asignatura master 2024

asignatura master 2025

NEUTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE FUSIÓN NUCLEAR II: HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

Código Asignatura: 2801032-

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

NEUTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE FUSIÓN NUCLEAR II: HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES
2801032-
2024/2025
TÍTULOS DE MASTER EN QUE SE IMPARTE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
CONTENIDOS
5
125
SEMESTRE 2
CASTELLANO

La comprensión precisa de los campos de radiación y material radiactivo existentes en una instalación nuclear a lo largo de su vida útil, así como en la fase posterior de clausura/desmantelamiento constituye una contribución esencial al proceso de su diseño y licenciamiento.

La disciplina que denominaremos de aquí en delante como análisis nuclear y de radiación (ANR) computacional, en el argot “neutrónica” computacional, es la que tiene por objeto el caracterizar/mapear los campos de radiación presentes en la instalación nuclear o radiactiva, el inventario radiactivo y las respuestas nucleares correspondientes en sistemas, equipos y componentes. El curso abordará esta disciplina en el marco de las instalaciones de fusión nuclear y en el de instalaciones de irradiación tipo IFMIF-DONES, muy relevante para el desarrollo de la fusión. Señalar desde un principio, que los problemas asociados a estas instalaciones, y fundamentalmente los asociados a la instalación ITER, han producido una revolución en el campo del análisis nuclear y de radiación, habiendo experimentado este campo avances extraordinarios en la última década. La UNED ha sido un actor destacado en este proceso.

El curso está orientado al conocimiento practico, así que los contenidos que se incluyen, al igual que la forma en los que se aborden, tienen como objetivo el que puedan servir de ayuda a los estudiantes para crear y correr simulaciones que, aunque sencillas, sean representativas en lo que respecta al objetivo de producir resultados fiables y eficientes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura tiene tres objetivos fundamentales:

  1. que los estudiantes conozcan las características y estructura general de los flujos de trabajo/procedimientos de simulación avanzados para realizar los análisis nucleares y de radiación necesarios para el diseño, puesta en funcionamiento y operación de instalaciones de fusión nuclear y de aceleradores tipo IFMIF-DONES;
  2. que los estudiantes conozcan que herramientas concretas están integradas en el procedimiento de simulación implementado en la UNED, así como sus características principales, y
  3. que los estudiantes aprendan a hacer uso de las secuencias de cálculo y de aquellas herramientas que con el alcance del curso se consideran más importantes para la realización de los pertinentes análisis de radiación.

Esta asignatura se enmarca en un grupo de asignaturas donde se imparte formación sobre las bases teóricas (Neutrónica para instalaciones de fusión nuclear I: Teoría), métodos y herramientas de simulación (Neutrónica para instalaciones de fusión nuclear II: Herramientas computacionales) y tipos de análisis nucleares y de radiación (Neutrónica para instalaciones de fusión III: Aplicaciones a instalaciones relevantes) que apoyan el diseño de instalaciones de fusión nuclear y aceleradores tipo IFMIF-DONES. Con ellas el estudiante adquirirá las competencias fundamentales del especialista en neutrónica computacional de fusión nuclear, área que es el componente fundamental de la disciplina de Ingeniería Nuclear de una instalación de fusión, que es a su vez disciplina determinante dentro del campo de la Ingeniería de una instalación de Fusión Nuclear.

El aprendizaje de esta asignatura va a permitir abordar con garantiza la posible realización del trabajo fin de máster y futura tesis doctoral en algunas de las líneas de investigación que se ofertan en este Máster, y en las que el equipo docente es responsable de distintas actividades dentro de Programas Internacionales.

Por último, recalcar que dado el carácter de vanguardia de la Neutrónica de Fusión dentro de la disciplina de la Neutrónica, el especialista en la primera podrá aplicar con clara ventaja sus conocimientos al diseño de instalaciones nucleares y de radiación avanzadas enmarcadas tanto dentro como fuera del campo de la fusión. Los desarrollos de la neutrónica ligados a las necesidades marcadas para el avance de energía de fusión nuclear son ya uno de los retornos importantes a la sociedad de la investigación en fusión, y esta signatura contribuye a darlos a conocer y saber utilizar.