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北京建筑大学导师教师师资介绍简介-李晓照

本站小编 Free考研考试/2020-05-16

李晓照 职位:
职称:副教授
邮箱:lixiaozhao@bucea.edu.cn


个人简介 (Biography)
李晓照,男,1987年生,副教授,硕导,北京建筑大学土木与交通工程学院。中国岩石力学与工程学会工程安全与防护分会理事,中国地震学会基础设施防震减灾青年委员会委员。主要从事岩石宏细观力学及地下工程围岩稳定性方面的研究。发表学术论文30余篇,第一/通讯作者SCI/EI检索文章20余篇。主持国家自然科学基金青年基金项目1项,中国博士后基金面上项目1项;参加973项目1项,国家基金4项。获得2018年陕西省优秀博士论文奖。


教育背景 (Education Backgroud)
2012.09-2016.07,西安建筑科技大学,岩土工程专业,博士
2010.09-2012.09,西安建筑科技大学,防灾减灾工程及防护工程专业,硕士
2006.09-2010.07,河北大学,土木工程专业,学士


工作经历 (Work Expericence)
2020.2至今,北京建筑大学,土木与交通工程学院,副教授。
2019.6至2020.1,北京建筑大学,土木与交通工程学院,讲师。
2016.8至2019.5,北京建筑大学,土木与交通工程学院,博士后。


研究方向 (Research Area)
岩石力学
地下工程围岩稳定性研究


社会兼职 (Academic Employment)
中国岩石力学与工程学会工程安全与防护分会理事
中国地震学会基础设施防震减灾青年委员会委员




发文时间:2020-04-30 撰稿人:

1、主持国家自然科学基金青年科学基金资助项目,《脆性岩石细观裂纹扩展与变形、强度时间演化关系研究》,**,2018.1 -2020.12。
2、主持中国博士后科学基金面上资助项目,《基于细观力学脆性岩石蠕变作用下剪切强度演化研究》,2017M610755,2017.6 -2019.6。
3、主持陕西省岩土与地下空间工程重点实验室开放基金,重点资助项目,《压缩脆性岩石剪切应力-位移关系宏细观模型研究》,YT102902,2019.09-2021.08。
4、参加国家自然科学基金,面上项目《岩体中慢速变形波的产生和传播演化规律研究》,**,2018.1-2021.12。
5、参加973重大项目《高水压越江海长大盾构隧道工程安全的基础研究》子课题《深水长线盾构隧道地震动力响应机理》,2015CB057805,2015.01-2019.8。




发文时间:2020-04-30 撰稿人:

[1]Li XZ, Shao ZS, Qi CZ. An analytical micro-macro model of stress drops during brittle creep in rocks[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2020, 223:106794.
[2]Li XZ, Ma C, Qi CZ, Shao ZS. Crack velocity- and strain rate- dependent dynamic compressive responses in brittle solids[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics,2020, 105:102420.
[3]Li XZ, Xia C, Qi CZ, Shao ZS. Dynamic localized shear failure influenced by changing rates in brittle solids containing initial microcracks[J]. International Journal of Impact Engineering, 2020, 135:103408.
[4]Li XZ, Qi CZ, Zhang PC. A micro-macro confined compressive fatigue creep failure model in brittle solids[J]. International Journal of Fatigue, 2020,130:105278.
[5]Li XZ, Qu XL, Qi CZ, Shao ZS. A unified analytical method calculating brittle rocks deformation induced by crack growth[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2019, 113: 134-141.
[6]Li XZ, Qi CZ, Shao ZS. A study on the creeping failure related to crack inclination of brittle rocks[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2019,23(1): 444-451.
[7]Li XZ, Qi CZ. A micro-macro dynamic compressive-shear fracture model under static confining pressure in brittle rocks[J]. International Journal of Impact Engineering, 2018,122:109-118.
[8]Li XZ, Qi CZ, Shao ZS, Qu XL. Static shear fracture influenced by historic stresses path and crack geometries in brittle solids[J]. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018, 96: 64-71.
[9]Li XZ, Qi CZ, Shao ZS. A microcrack growth-based constitutive model for evaluating transient shear properties during brittle creep of rocks[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2018, 194: 9-23.
[10]Li XZ, Qi CZ, Shao ZS, Ma C. Evaluation of strength and failure of brittle rock containing initial cracks under lithospheric conditions[J]. Acta Geophysica. 2018, 66(2):141–152.
[11]Li XZ, Qi CZ, Shao ZS, Xia C. Effects of crack inclination on shear failure of brittle geomaterials under compression[J]. Arabian Journal of Geosciences. 2017, 10: 529.
[12]Li XZ, Shao ZS. Investigation of macroscopic brittle creep failure caused by microcrack growth under step loading and unloading in rocks[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2016. 49(7). 2581-2593.
[13]Li XZ, Shao ZS. A micromechanical method to predict macroscopic behavior of brittle creep failure in rock[J]. International Journal of Applied Mechanics, 2016, 8(8): **.
[14]Li XZ, Shao ZS. Fan LF. A micro–macro method for predicting the shear strength of brittle rock under compressive loading[J]. Mechanics Research Communications, 2016, 75: 13-19.
[15]Li XZ, Shao ZS. Micro-macro modeling of brittle creep and progressive failure subjected to compressive loading in rock[J]. Environmental Earth Sciences, 2016, 75: 583.
[16]Li XZ, Shao ZS, Wang XY. Research into the effects of micromechanical parameters on creep failure in brittle rocks [J]. Arabian Journal of Geosciences. 2015, 8:7763–7769.
[17]Xia C, Qi CZ, Li XZ. Viscoelastic boundary conditions for multiple excitation sources in the time domain[J]. Mathematical Problems in Engineering,2018, **.
[18]Qu XL, Qi CZ, Fu GY, Li XZ. Effects of time integration schemes on discontinuous deformation simulations using the numerical manifold method[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2017,112(11):1614–1635.
[19]Qi CZ, Xia C, Li XZ, Sun YJ. Effect of inertia and crack propagation on dynamic strength of geologic-type materials[J]. International Journal of Impact Engineering, 2019,133:103367.
[20]李晓照,戚承志. 基于裂纹扩展脆性岩石动力压缩力学特性研究[J].爆炸与冲击,2019,39(8): 083101.
[21]李晓照, 邵珠山, 戚承志. 岩石裂纹损伤及围压对剪切破坏影响研究[J].岩土力学, 2019,40(11):4249-4258.
[22]李晓照, 戚承志, 邵珠山. 岩石裂纹扩展诱发的强度弱化模型研究[J].地下空间与工程学报,2020,(01):26-34.
[23]李晓照, 戚承志, 邵珠山. 脆性岩石卸载流变失效的细观力学模型研究[J].应用基础与工程科学学报, 2019,27(5): 1138-1148.
[24]李晓照,戚承志,邵珠山,等. 基于细观力学脆性岩石剪切特性演化模型研究[J].岩土力学,2019,40(4):1358-1367.
[25]李晓照, 邵珠山. 脆性岩石渐进及蠕变失效特性宏细观力学模型研究[J].岩土工程学报,2016,38(8):1391-1398.
[26]邵珠山, 李晓照. 基于细观力学的脆性岩石长期蠕变失效研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016(s1):2644-2652.
[27]邵珠山, 李晓照. 基于细观力学的脆性岩石蠕变损伤特性研究[J]. 固体力学学报. 2015, 36(S):44-49.
[28]邵珠山, 李晓照, 陈福成, 梁勇旗. 大跨软岩公路隧道围岩稳定性分析[J].地下空间与工程学报.2012,12(8):1221- 1227.
[29]班力壬,戚承志,李晓照,靳天伟,李惊涛,姜宽. 考虑真实接触微凸体的岩石节理三维粗糙度指标[J].煤炭学报,2020.
[30]戚承志, 夏晨, 李晓照, 屈小磊. 裂纹的相互作用对于岩石动力行为的影响. 中国科学: 物理学力学天文学, 2020, 50(2): 111-119.




发文时间:2020-04-30 撰稿人:

岩石力学
地下工程围岩稳定性研究




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发文时间:2020-04-30 撰稿人:

?陕西省优秀博士学位论文奖,2018年。



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