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	<title>Vierfaktorformel - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-05T16:01:11Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Vierfaktorformel&amp;diff=1493687&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;17387349L8764: Lit. verb.</title>
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		<updated>2023-06-12T07:29:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lit. verb.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vierfaktorformel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; beschreibt, wie der [[Kritikalität|Multiplikationsfaktor]] &amp;lt;math&amp;gt;k_{\infty}&amp;lt;/math&amp;gt; eines unendlich ausgedehnten homogenen thermischen [[Kernreaktor]]s sich aus vier Kenngrößen ergibt. Eine Erweiterung ist die [[Sechsfaktorenformel]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Formel ==&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;k_{\infty} = \eta \,\varepsilon \,p \,f&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bedeutung ==&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Kritikalität|titel1=Multiplikationsfaktor}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Multiplikationsfaktor ist die Zahl der Neutronen einer bestimmten Generation geteilt durch die Zahl der Neutronen der vorhergehenden Generation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die zu Grunde liegende Modellvorstellung des Reaktors ist stark vereinfacht:&lt;br /&gt;
* Der Reaktor wird als unendlich groß angenommen, d.&amp;amp;nbsp;h. die in Wirklichkeit auftretenden &amp;#039;&amp;#039;Sicker-&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;Leckage&amp;#039;&amp;#039;verluste (Neutronenverluste durch die Oberfläche des Reaktors nach außen) werden vernachlässigt. Der &amp;#039;&amp;#039;effektive&amp;#039;&amp;#039; Multiplikationsfaktor &amp;lt;math&amp;gt;k_\mathrm{eff}&amp;lt;/math&amp;gt; eines endlich großen homogenen Reaktors ist daher stets kleiner als &amp;lt;math&amp;gt;k_{\infty}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* Der Reaktor wird als [[Homogenität (Physik)|homogene]] Mischung aller seiner Materialien angenommen. Ein wirklicher Reaktor ist fast immer [[heterogen]] aus Kernbrennstoff, Strukturmaterial und Moderator/Kühlmittel aufgebaut. Dies kann je nach Aufbau &amp;lt;math&amp;gt;k_{\infty}&amp;lt;/math&amp;gt; gegenüber dem homogenen Fall verringern oder erhöhen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erläuterung der vier Faktoren ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;8&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Symbol&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! Bedeutung&lt;br /&gt;
! Formel&lt;br /&gt;
! Typischer Wert&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;\eta&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Generationenfaktor&lt;br /&gt;
| Mittlere Zahl von Spalt[[neutron]]en pro im Kernbrennstoff absorbiertem Neutron.&lt;br /&gt;
Diese Zahl ist kleiner als &amp;lt;math&amp;gt;\nu &amp;lt;/math&amp;gt;, die Neutronenausbeute pro Spaltung, weil es auch Absorptionen im Brennstoff gibt, die nicht zu Spaltung führen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma_f &amp;lt;/math&amp;gt; ist der [[Wirkungsquerschnitt]] für Spaltung, &amp;lt;math&amp;gt;\sigma_a &amp;lt;/math&amp;gt; der Wirkungsquerschnitt für Absorption.&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;\eta = \nu \frac{\sigma_f}{\sigma_a}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\nu \approx 2{,}43&amp;lt;/math&amp;gt; für &amp;lt;sup&amp;gt;235&amp;lt;/sup&amp;gt;U&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;\varepsilon&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Schnellspaltfaktor&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &amp;lt;math&amp;gt;\frac{\text{Zahl der Kernspaltungen}}{\text{Zahl der durch thermische Neutronen induzierten Kernspaltungen}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Schnellspaltfaktor berücksichtigt, dass auch schnelle Neutronen Kernspaltungen hervorrufen können.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 1,03&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Moderationserfolg oder&lt;br /&gt;
Resonanzdurchlass-Wahrscheinlichkeit&lt;br /&gt;
| Einige Neutronen werden während der Thermalisierung (Abkühlung) vom Moderator, vom Strukturmaterial oder (vor allem) durch [[Neutroneneinfang]] in den [[Resonanz (Physik)#Kernphysik|Resonanzen]] des Uran-238 absorbiert. &amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt; ist der Bruchteil der Neutronen, die die thermische Energie erreichen, ohne durch solche Absorption verloren zu gehen.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| 0,89&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;f&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| thermischer Nutzungsfaktor&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | &amp;lt;math&amp;gt;\frac{\text{vom Brennstoff absorbierte thermische Neutronen}}{\text{insgesamt absorbierte thermische Neutronen}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auch thermische Neutronen können vom Moderator oder anderem nicht spaltbarem Material absorbiert werden (&amp;#039;&amp;#039;parasitäre Absorption&amp;#039;&amp;#039;). &amp;lt;math&amp;gt;\Sigma_{aF}&amp;lt;/math&amp;gt; ist der [[Wirkungsquerschnitt#Makroskopischer Wirkungsquerschnitt|makroskopische Wirkungsquerschnitt]]&lt;br /&gt;
für Absorption eines thermischen Neutrons im Brennstoff,&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Sigma_a &amp;lt;/math&amp;gt; derjenige für Absorption irgendwo im Material.&lt;br /&gt;
| &amp;lt;math&amp;gt;f = \Sigma_{aF}/\Sigma_a&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 0,88&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
{{Siehe auch|Reaktorphysik}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=Albert Ziegler, [[Hans-Josef Allelein]] |Titel=Unendlich ausgedehnter Reaktor |Hrsg=Albert Ziegler, Hans-Josef Allelein |Sammelwerk=Reaktortechnik |Verlag=Springer Berlin Heidelberg |Ort=Berlin, Heidelberg |Datum=2013 |ISBN=978-3-642-33845-8 |DOI=10.1007/978-3-642-33846-5_5 |Seiten=93–113}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Reaktortechnik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;17387349L8764</name></author>
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