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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2025010021</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>核电站双层安全壳设计的起源、发展历程和趋势分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/2/1/10.61369/EPTSM.2025010021</url><author>汪井春,岳冲,任根民</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-01-20</published-time></date></history><abstract>&amp;nbsp;本文深入探讨核电站双层安全壳的设计起源、发展历程与未来趋势。从起源看，是为应对核电站安全需求，尤其是防止放射性物质泄漏。发展过程历经从单层到双层、材料和结构不断优化，技术标准逐步完善。未来趋势是向更安全、智能、经济方向发展，融合新技术，适应不同环境与需求。双层安全壳设计在核电站安全体系中至关重要，对其研究有助于提升核电站安全水平、推动核电产业可持续发展。</abstract><keywords>核电站,双层安全壳,设计起源,发展历程,趋势分析</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] International Atomic Energy Agency (IAEA).Advanced Safety Features of Nuclear Power Plants[R]. Vienna: IAEA, 2019. &amp;nbsp;[2] G. F. N. L&amp;oacute;pez, A. M. Fern&amp;aacute;ndez.Evolution of Containment Systems in Nuclear Power Plants: From Single to Double Layer[J]. Progress in Nuclear Energy, 2020, 126:&amp;nbsp;103417.&amp;nbsp;[3] 赵敏 , 王建国.华龙一号双层安全壳抗飞机撞击分析[J]. 振动与冲击, 2019, 38(10): 234-240. &amp;nbsp;[4] 徐立伟, 周宏, 孙晓峰.核电站安全壳密封性试验技术研究[J]. 核动力工程, 2022, 43(1): 102-107. &amp;nbsp;[5] 国家核安全.《HAD102 - 06核动力厂反应堆安全壳系统的设计》[R].北京:国家核安全局,2020.&amp;nbsp;[6] 陈思远, 何伟, 张磊.核电站安全壳智能化监测系统设计[J]. 自动化与仪器仪表, 2021(5): 34-38. &amp;nbsp;[7] E. D. Kharitonov, V. A. Petrov.Advanced Materials for Nuclear Containment Structures[J]. Journal of Nuclear Materials, 2021, 543: 152588. &amp;nbsp;[8] 李伟 , 周涛, 黄小林.3D打印技术在核安全壳建造中的应用探索[J]. 核科学与工程, 2023, 43(2): 88-93. &amp;nbsp;[9] 张朝弼, 林静, 徐浩.CPR1000核电安全壳结构抗震安全分析[J]. 河南城建学院学报, 2019(2): 12-18. &amp;nbsp;[10] 代涛 ,刘斯亮,刘建阁.安全壳冷却系统设计方案综述[J].核科学与技术,2017,5(3):109 - 115.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
