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华侨大学土木工程学院导师教师师资介绍简介-胡红松

本站小编 Free考研考试/2021-05-12

语种 English




胡红松

教授 博士生导师
性别:男
出生日期:1986-09-01
毕业院校:清华大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
入职时间:2016-04-26
办公地点:华侨大学土木工程学科实验大楼507
电子邮箱:abe0dfab5d585458fc0374e9c48532b513311aebbb4edebcc0427be5f09eaf185850c16e4ca9736f82d9a67a6058c**df1bd90e89db3e1cebab375f240cc717dc9521d192a14659be917082a7a2bea07528dca04058ea0d1a6bfd8a1c60ea33eaf448683af296a0c81eb4b88a084286dfeecbf95ef341c98a3
学科:土木工程




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个人简介 胡红松,男,浙江省慈溪市人,1986年9月出生,现为华侨大学土木工程学院教授,博士生导师。入选福建省引进高层次人才(境外B类)。主持包括国家自然科学基金、日本学术振兴会科学基金和福建省****科学基金在内的多项国家和省部级科研项目。研究成果发表于《Journal of Structural Engineering-ASCE》、《Earthquake Engineering and Structural dynamics》、《Engineering Structures》、《土木工程学报》和《建筑结构学报》等国内外权威期刊上。授权多项国家发明专利和实用新型专利。


科研成果
http://faculty.hqu.edu.cn/HHS1/zh_CN/zhym/130556/list/index.htm


学生信息
http://faculty.hqu.edu.cn/HHS1/zh_CN/zhym/203582/list/index.htm


课题组科研项目较多、研究课题前沿,诚挚欢迎有意向的同学与我联系!


研究领域 钢-混凝土组合结构
超高层结构
结构隔震与减震


教育经历 [1]2005.9--2009.7
清华大学  土木工程系  大学本科  学士,专业排名:2/90

[2]2009.9--2014.7
清华大学  土木工程系  博士研究生  博士,导师:聂建国院士

[3]2013.1--2013.4
美国弗吉尼亚理工  土木与环境工程系  访问****,合作导师:Prof. Matthew R. Eatherton


工作经历 [1] 2014.11--2016.2
日本京都大学 防灾研究所 JSPS特别研究员,合作导师:美国工程院院士中岛正爱(Masayoshi Nakashima)教授

[2] 2016.4--至今
华侨大学 土木工程学院 教授


学术兼职[1]中国建筑学会村镇防灾专业委员会委员


[2]中国地震学会基础设施防震减灾青年委员会委员


[3]日本建筑学会(AIJ)会员



授课信息 高层建筑结构设计
结构抗震设计
弹塑性力学
钢-混凝土组合结构





泉州校区地址:福建省泉州市丰泽区城华北路269号 邮编:362021
厦门校区地址:福建省厦门市集美区集美大道668号 邮编:361021
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教授 博士生导师
性别:男
出生日期:1986-09-01
毕业院校:清华大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
入职时间:2016-04-26
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学科:土木工程





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成果介绍More>> 内配螺旋箍筋方钢管超高强混凝土柱压弯受力性能研究
内配螺旋箍筋方钢管超高强混凝土柱轴压性能研究
带对拉钢筋组合结构的钢板局部屈曲性能研究
基于直接内力分量量测的方钢管混凝土柱轴压性能研究
侧向荷载作用下高层结构侧移简化计算方法
滑移隔震结构最大地震反应分析

科研项目 [1] 国家自然科学基金面上项目, 外包钢板-高强箍筋约束超高强混凝土剪力墙抗震性能与设计方法研究(**), 2019.1–2022.12, 项目负责人.

[2] 福建省自然科学基金****项目. 高强箍筋约束超高强混凝土钢板组合剪力墙受力机理与抗震设计方法研究(2019J06016), 2019.4–2021.4, 项目负责人.
[3] 国家自然科学基金青年项目, 双钢板-混凝土组合结构的钢板局部屈曲和屈曲后性能研究(**), 2017.1–2019.12, 项目负责人.
[4] 华侨大学中青年教师科研提升资助计划, 超高层建筑组合剪力墙结构体系基本受力性能和设计方法研究(ZQN-YX404), 2016.10–2020.9, 项目负责人.
[5] 华侨大学高层次引进人才启动基金, 钢板-混凝土组合连梁的抗震性能研究(16BS306),2016.7–2019.6, 项目负责人.
[6] Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research. Seismic performance of tall buildings with high-strength and concrete-filled steel coupled walls (26.04374), 2014.11–2016.2, 项目负责人.
[7] 国家自然科学基金面上项目, 新型性能可恢复摇摆结构基本力学行为及抗震设计理论(**), 2019.1–2022.12, 主要参与人.
[8] 国家自然科学基金面上项目, 高层组合结构体系精细化地震灾变模拟的高效模型研究(**), 2014.1–2017.12, 主要参与人.
[9] 国家“十二五”科技支撑计划项目, 大型建筑钢-混凝土组合结构体系关键技术研究(2011BAJ09B01), 2012.1–2016.12, 主要参与人.
[10] 国家自然科学基金面上项目, 外包钢板-混凝土组合剪力墙受力性能研究(**), 2012.1–2015.12, 主要参与人.




学术论文 [1] Hu HS*, Lin K, Shahrooz BM, Guo ZX. Revisiting the composite action in axially loaded circular CFST columns through direct measurement of load components. Engineering Structures, 2021, 235: 112066.(SCI).
[2] Hu HS*, Lin F, Xu LW, Gao YC, Guo ZX. Peak sliding displacements of sliding base structures subjected to earthquake excitations. Under review.
[3] Hu HS*, Xu L, Guo ZX, Shahrooz BM. Behavior of eccentrically loaded square spiral-confined high-strength concrete-filled steel tube columns. Engineering Structures, 2020, 216: 110743. (SCI).
[4] Hu HS*, Lin F, Gao YC, Guo ZX, Wang C. Maximum superstructure response of sliding base structures under earthquake excitation. Journal of Structural Engineering-ASCE, 2020, 146(7): **. (SCI)
[5] Hu HS*, Fang PP, Liu Y, Guo ZX, Shahrooz BM. Local buckling of steel plates in composite members with tie bars under axial compression. Engineering Structures, 2020, 205: 110097. (SCI)
[6] Hu HS*, Wang HZ, Guo ZX, Shahrooz BM. Axial compressive behavior of square spiral-confined high-strength concrete-filled steel tube columns. Journal of Structural Engineering-ASCE, under review.
[7] Hu HS*, Wang RT, Guo ZX, Shahrooz BM. A generalized method for estimating drifts and drift components of tall buildings under lateral loading. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2019, online publication. (SCI)
[8] Hu HS*, Liu Y, Zhuo BT, Guo ZX, Shahrooz BM. Axial Compressive Behavior of Square CFST Columns through Direct Measurement of Load Components. Journal of Structural Engineering-ASCE, 2018, 144(11): **. (SCI)
[9] Hu HS*, Nakashima M. Responses of two-degree-of-freedom sliding base systems subjected to harmonic ground motions. Journal of Structural Engineering-ASCE, 2017, 143(2): **. (SCI)
[10] Hu HS, Nie JG*, Fan JS, Tao MX, Wang YH, Li SY. Seismic behavior of CFST-enhanced steel plate-reinforced concrete shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 2016, 119: 176-189. (SCI)
[11] Hu HS*, Nie JG, Wang YH. Shear capacity of concrete-filled steel plate composite coupling beams. Journal of Constructional Steel Research, 2016, 118: 76-90. (SCI)
[12] Hu HS*, Nie JG, Wang YH. Effective stiffness of rectangular concrete filled steel tubular members. Journal of Constructional Steel Research, 2016, 116: 233-246. (SCI)
[13] Hu HS*, Nie JG, Wang YH. Theoretical analysis of simply supported channel girder bridges. Structural Engineering and Mechanics, 2015, 56(2): 241-256. (SCI)
[14] Hu HS*, Nie JG. Numerical study of concrete-filled steel plate composite coupling beams. Thin-Walled Structures, 2015, 96: 139-154. (SCI)
[15] Hu HS, Nie JG*, Eatherton MR. Deformation capacity of concrete-filled steel plate composite shear walls. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 103: 148-158. (SCI)
[16] Hu HS, Nie JG*, Eatherton MR. Internal force and deformation of concrete-filled steel plate composite coupling beams. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 92: 150-163. (SCI)
[17] Nie JG*, Hu HS, Eatherton MR. Concrete filled steel plate composite coupling beams: Experimental study. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 94: 49-63. (SCI)
[18] Nie JG, Hu HS*, Fan JS, Tao MX, Li SY, Liu FJ. Experimental study on seismic behavior of high-strength concrete filled double-steel-plate composite walls. Journal of Constructional Steel Research, 2013, 88: 206-219. (SCI)
[19] Barbagallo F*, Hamashima I, Hu HS, Kurata M, Nakashima M. Base Shear Capping Buildings with Graphite-Lubricated Bases for Collapse Prevention in Extreme Earthquakes. Earthquake Engineering and Structural dynamics, 2017, 46:1003-1021. (SCI)
[20] Bai Y, Hu HS, Wang J, Sun Q. Modeling on collapse behaviour of high-rise concrete-filled steel composite frames under over-design seismic excitations. Structure and Infrastructure Engineering, 2017, 13(12): 1563-1575. (SCI)
[21] Ji X*, Zhang M, Kang H, Qian J, Hu HS. Effect of cumulative seismic damage to steel tube-reinforced concrete composite columns. Earthquakes and Structures, 2014, 7(2): 179-199. (SCI)
[22] Wang YH*, Nie JG, Hu HS. Stability of steel-concrete composite beams with full openings in concrete flange. Materials and Structures, 2016, 49(12): 5117-5130. (SCI)
[23] Liu Y*, Chen H, Guo Z, Hu HS. Seismic performance of subassemblies with composite wall and replaceable steel coupling beam. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2020, 19(2): 123-137. (SCI)




授权专利 [1] 聂建国, 胡红松. 钢筋混凝土梁与钢梁连接节点的构件施工方法. 发明专利, 91.
[2] 聂建国, 胡红松. 一种两阶段工作连梁及其施工方法. 发明专利, 20**.
[3] 胡红松,方膨膨,郭子雄. 一种矩形钢板几何初始缺陷测量方法. 发明专利,20**
[4] 聂建国, 胡红松. 一种采用新型抗剪连接件的槽形钢-混凝土组合梁. 实用新型专利, 94.
[5] 聂建国, 胡红松. 一种中承式的开口箱形截面钢-混凝土组合梁. 实用新型专利, 7X.
[6] 胡红松, 李宇, 刘阳, 郭子雄. 一种具有自复位功能的钢筋混凝土混合剪力墙. 实用新型专利, ZL0.6.
[7] 胡红松, 李宇, 刘阳, 郭子雄. 一种震损部位可更换的钢筋混凝土混合剪力墙. 实用新型专利, ZL4.X.
[8] 胡红松, 李宇, 刘阳, 郭子雄. 双钢板混凝土组合剪力墙钢板局部屈曲行为的试验装置. 实用新型专利, ZL5.8.
[9] 高鹏, 胡红松, 郭子雄, 刘阳. 一种钢筋混凝土剪力墙与钢连梁的连接结构. 实用新型专利, ZL5.5.
[10] 胡红松, 高鹏, 郭子雄, 黄群贤. 一种组合约束双钢板混凝土剪力墙. 实用新型专利, ZL2.X.
[11] 胡红松, 高鹏, 郭子雄, 王海峰. 带肋强约束矩形轮廓钢管混凝土柱结构. 实用新型专利, ZL8.4.
[12] 胡红松, 江云帆, 郭子雄, 高毅超. 耗能部件可更换的梁式构件. 实用新型专利, ZL7.3.
[13] 胡红松, 江云帆, 郭子雄, 梅真. 具有自复位功能的梁式构件. 实用新型专利, ZL6.3.
[14] 胡红松, 许力, 郭子雄, 叶勇. 耗能部件可更换的滑移隔震装置限位机构. 实用新型专利, ZL7.1.
[15] 胡红松, 郭子雄, 江云帆, 侯炜. 具有自复位功能的框架结构. 实用新型专利, ZL3.0.
[16] 胡红松, 郭子雄, 高鹏, 刘小娟. 组合约束矩形钢管混凝土柱结构. 实用新型专利, ZL7.1.
[17] 胡红松, 郭子雄, 王浩祚, 高毅超. 防屈曲薄壁钢管钢纤维混凝土组合柱. 实用新型专利, ZL1.5.
[18] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 柴振岭, 高鹏. 分阶段屈服的带肋钢管混凝土组合柱结构. 实用新型专利, ZL4.5.
[19] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 梅真. 钢管?压型钢板?混凝土防屈曲组合剪力墙结构. 实用新型专利, ZL6.0.
[20] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 黄群贤. 钢-PVC复合管海砂混凝土组合柱. 实用新型专利, ZL3.3.
[21] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 王海峰. 钢-环氧砂浆复合管海砂混凝土组合柱. 实用新型专利, ZL1.2.
[22] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 柴振岭. 矩形轮廓波纹钢板混凝土组合柱. 实用新型专利, ZL4.X.
[23] 胡红松, 林康, 郭子雄, 刘阳. 钢管混凝土受压本构关系的测试结构. 实用新型专利, ZL5.4.
[24] 胡红松, 李宇, 刘阳, 郭子雄. 双钢板混凝土组合剪力墙钢板局部屈曲行为的试验装置. 实用新型专利, ZL5.8.
[25] 胡红松, 林康, 郭子雄, 柴振岭. 圆柱体混凝土试块试模. 实用新型专利, ZL2.6.
[26] 胡红松, 王浩祚, 郭子雄, 黄群贤. 内置环绕式螺旋箍筋的防屈曲钢管混凝土组合柱. 实用新型专利, ZL4.X.
[27] 王浩祚, 胡红松, 郭子雄. 一种高强螺旋箍筋间距调整装置. 实用新型专利, ZL1.5.
[28] 林康, 胡红松, 郭子雄, 刘阳. 一种用于受压性能试验的带对拉钢筋钢管混凝土柱. 实用新型专利, ZL8.6.
[29] 林康, 胡红松, 郭子雄. 一种偏压试验刀绞装置及偏压实验机构. 实用新型专利, ZL2.X.
[30] 王浩祚, 胡红松, 郭子雄. 一种土木工程结构实验中位移计固定装置. 实用新型专利, ZL3.5.
[31] 王浩祚, 胡红松, 梅真, 王晨. 变摩擦粘滞流体混合阻尼器. 实用新型专利, ZL5.9.
[32] 林凡, 胡红松, 高毅超, 梅真, 王晨. 可补充滑移材料的自复位隔震支座. 实用新型专利, ZL2.4.
[33] 黄经纬, 胡红松, 郭子雄, 柴振岭. 大吨位集成多功能空间加载装置. 实用新型专利, ZL0.4.
[34] 方膨膨, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 预制装配式型钢混凝土剪力墙竖向拼接节点结构. 实用新型专利, ZL4.4.
[35] 林佳鑫, 胡红松, 林康, 郭子雄. 预制钢筋混凝土剪力墙与连梁连接节点结构. 实用新型专利, ZL2.7.
[36] 方膨膨, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 预制装配式型钢混凝土柱拼接节点结构. 实用新型专利, ZL9.0.
[37] 胡红松, 林佳鑫, 林康, 郭子雄. 预制装配式钢筋混凝土梁柱连接节点结构. 实用新型专利, ZL6.3.
[38] 林凡, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 常温养护超高性能钢筋混凝土柱的施工装置. 实用新型专利, ZL5.2.
[39] 林凡, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 常温养护超高性能型钢混凝土柱的施工装置. 实用新型专利, ZL8.4.
[40] 方膨膨, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 预制装配式钢筋混凝土剪力墙竖向拼接节点结构. 实用新型专利, ZL2.8.
[41] 胡红松, 方膨膨, 郭子雄, 王晨. 预制装配式钢筋混凝土柱拼接节点结构. 实用新型专利, ZL1.0.
[42] 林康, 胡红松, 梅真. 王晨. 拼装式自复位变摩擦阻尼装置. 实用新型专利, ZL7.2.
[43] 胡红松, 林康, 郭子雄, 刘阳. 一种预制装配式压型钢板混凝土剪力墙. 实用新型专利, ZL8.1.
[44] 方膨膨, 胡红松, 梅真, 王晨. 一种SMA自复位变摩擦阻尼装置. 实用新型专利, ZL9.0.
[45] 黄经纬, 胡红松, 郭子雄, 王晨. 钢板-超高强度混凝土组合柱结构. 实用新型专利, ZL2.5.
[46] 胡红松, 黄经纬, 王浩祚, 郭子雄. 一种钢板-超高强度混凝土组合剪力墙结构. 实用新型专利, ZL4.9.
[47] 梅真, 郭子雄, 胡红松, 王海峰, 高毅超, 侯炜. 一种利用废旧轮胎的隔震支座. 实用新型专利, ZL8.3.
[48] 邓杨鹏, 胡红松. 布置螺旋箍筋的带肋矩形钢管混凝土柱结构. 实用新型专利, ZL5.5.
[49] 邓杨鹏, 胡红松, 郭子雄, 侯炜. 防冲切破坏的板柱结构楼板加固构造. 实用新型专利, ZL5.4.
[50] 王锐涛, 胡红松, 郭子雄, 柴振岭. 钢筋混凝土柱与无梁楼盖的连接节点. 实用新型专利, ZL2.5.
[51] 陈振新, 胡红松, 郭子雄, 王海峰. 一种双钢板组合剪力墙与楼板的连接节点. 实用新型专利, ZL2.1.
[52] 季相濡, 胡红松, 方膨膨, 郭子雄. 一种预制装配式无筋混凝土框架. 实用新型专利, ZL3.7.
[53] 季相濡, 胡红松, 方膨膨, 郭子雄. 一种预制装配式无筋混凝土剪力墙. 实用新型专利, ZL2.2.
[54] 王锐涛, 胡红松, 郭子雄, 柴振岭. 一种钢管混凝土柱-无梁楼盖连接节点. 实用新型专利, ZL2.5.
[55] 邓杨鹏, 胡红松, 梅真, 郭子雄. FRP约束混凝土空心自复位-软钢挤压耗能桥墩结构. 实用新型专利, ZL3.1.



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[1]内配螺旋箍筋方钢管超高强混凝土柱压弯受力性能研究
[2]内配螺旋箍筋方钢管超高强混凝土柱轴压性能研究
[3]带对拉钢筋组合结构的钢板局部屈曲性能研究
[4]基于直接内力分量量测的方钢管混凝土柱轴压性能研究
[5]侧向荷载作用下高层结构侧移简化计算方法
[6]滑移隔震结构最大地震反应分析
[7]简谐激励下两自由度滑移隔震体系动力反应分析
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[1] 国家自然科学基金面上项目, 外包钢板-高强箍筋约束超高强混凝土剪力墙抗震性能与设计方法研究(**), 2019.1–2022.12, 项目负责人.

[2] 福建省自然科学基金****项目. 高强箍筋约束超高强混凝土钢板组合剪力墙受力机理与抗震设计方法研究(2019J06016), 2019.4–2021.4, 项目负责人.
[3] 国家自然科学基金青年项目, 双钢板-混凝土组合结构的钢板局部屈曲和屈曲后性能研究(**), 2017.1–2019.12, 项目负责人.
[4] 华侨大学中青年教师科研提升资助计划, 超高层建筑组合剪力墙结构体系基本受力性能和设计方法研究(ZQN-YX404), 2016.10–2020.9, 项目负责人.
[5] 华侨大学高层次引进人才启动基金, 钢板-混凝土组合连梁的抗震性能研究(16BS306),2016.7–2019.6, 项目负责人.
[6] Japan Society for the Promotion of Science, Grants-in-Aid for Scientific Research. Seismic performance of tall buildings with high-strength and concrete-filled steel coupled walls (26.04374), 2014.11–2016.2, 项目负责人.
[7] 国家自然科学基金面上项目, 新型性能可恢复摇摆结构基本力学行为及抗震设计理论(**), 2019.1–2022.12, 主要参与人.
[8] 国家自然科学基金面上项目, 高层组合结构体系精细化地震灾变模拟的高效模型研究(**), 2014.1–2017.12, 主要参与人.
[9] 国家“十二五”科技支撑计划项目, 大型建筑钢-混凝土组合结构体系关键技术研究(2011BAJ09B01), 2012.1–2016.12, 主要参与人.
[10] 国家自然科学基金面上项目, 外包钢板-混凝土组合剪力墙受力性能研究(**), 2012.1–2015.12, 主要参与人.








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[1] Hu HS*, Lin K, Shahrooz BM, Guo ZX. Revisiting the composite action in axially loaded circular CFST columns through direct measurement of load components. Engineering Structures, 2021, 235: 112066.(SCI).
[2] Hu HS*, Lin F, Xu LW, Gao YC, Guo ZX. Peak sliding displacements of sliding base structures subjected to earthquake excitations. Under review.
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胡红松

教授 博士生导师
性别:男
出生日期:1986-09-01
毕业院校:清华大学
学历:博士研究生毕业
学位:工学博士学位
入职时间:2016-04-26
办公地点:华侨大学土木工程学科实验大楼507
电子邮箱:abe0dfab5d585458fc0374e9c48532b513311aebbb4edebcc0427be5f09eaf185850c16e4ca9736f82d9a67a6058c**df1bd90e89db3e1cebab375f240cc717dc9521d192a14659be917082a7a2bea07528dca04058ea0d1a6bfd8a1c60ea33eaf448683af296a0c81eb4b88a084286dfeecbf95ef341c98a3
学科:土木工程





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[5] 聂建国, 胡红松. 一种中承式的开口箱形截面钢-混凝土组合梁. 实用新型专利, 7X.
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[8] 胡红松, 李宇, 刘阳, 郭子雄. 双钢板混凝土组合剪力墙钢板局部屈曲行为的试验装置. 实用新型专利, ZL5.8.
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[10] 胡红松, 高鹏, 郭子雄, 黄群贤. 一种组合约束双钢板混凝土剪力墙. 实用新型专利, ZL2.X.
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[55] 邓杨鹏, 胡红松, 梅真, 郭子雄. FRP约束混凝土空心自复位-软钢挤压耗能桥墩结构. 实用新型专利, ZL3.1.







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