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西南交通大学机械工程学院导师教师师资介绍简介-莫继良

本站小编 Free考研考试/2021-09-26


个人信息Personal Information 所在单位: 机械工程学院
学历: 博士研究生毕业
办公地点: 摩擦学研究所401(九里)
联系方式: 成都市二环路北一段111号西南交通大学摩擦学研究所
学位: 工学博士学位
电子邮箱: jlmo@swjtu.cn
毕业院校: 西南交通大学




个人简介Personal Profile 莫继良,1982年生,广西防城港人,工学博士、研究员、博士生导师,国家优秀青年科学基金、教育部新世纪优秀人才、全国百篇优秀博士论文提名获得者。


从事摩擦学、动力学等领域研究,致力于“机械装备关键界面摩擦学行为调控”方向的前沿研究。发表期刊论文100余篇(第一/通讯作者SCI论文52篇,4篇入选国际期刊“Top 25 Hottest Articles”,1篇入选ESI高被引论文,论文SCI他引700余次),授权20余项中国发明专利。获国家优秀青年科学基金资助,入选教育部新世纪优秀人才、天府****、四川省学术与技术带头人、西南交通大学高层次教师队伍建设计划“扬华之星”和“竢实之星”计划,获教育部自然科学奖一等奖2项、获铁道科技特等奖、一等奖、二等奖各1项、获天津市科学技术进步奖三等奖1项、获全国百篇优秀博士论文提名、温诗铸枫叶奖、詹天佑专项青年奖等奖励。主持含4项国家自然科学基金在内的国家、省部级和企业委托课题30余项,为“轨道车辆制动系统关键技术”四川省青年科技创新研究团队负责人。任“轨道交通运维技术与装备”四川省重点实验室副主任(轨道交通装备制动安全方向负责人);“盾构/TBM装备摩擦学设计”西南交大-中铁工服联合实验室副主任;EuroBrake国际会议咨询委员(Advisory Board);中国机械工程学会摩擦学分会青年工作委员会第十二届、第十三届副主任委员。


教育经历Education Background
工作经历Work Experience
2003.92008.6
西南交通大学
机械设计及理论
工学博士学位
1999.92003.7
西南交通大学
机械类
工学学士学位
2016.12至今
西南交通大学
机械工程学院
研究员
2011.32012.4
英国谢菲尔德大学
访问****
2010.82016.12
西南交通大学机械工程学院
副研究员
2008.62010.8
西南交通大学机械工程学院
机械工程学院
讲师

研究方向Research Focus
振动与噪声控制
机械表界面科学
动力学有限元分析
故障诊断与智能化



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地址:中国四川省成都市高新区西部园区西南交通大学
川公网安备061号
技术支持:信息化与网络管理处



个人信息Personal Information 所在单位: 机械工程学院
学历: 博士研究生毕业
办公地点: 摩擦学研究所401(九里)
联系方式: 成都市二环路北一段111号西南交通大学摩擦学研究所
学位: 工学博士学位
电子邮箱: jlmo@swjtu.cn
毕业院校: 西南交通大学

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当前位置: 中文主页 >> 科学研究
科研项目
[1]国家自然科学基金(优秀青年):机械表面/界面科学(**),2019.01-2021.12,主持
[2]国家自然科学基金(面上项目):基于摩擦界面优化的低噪声高速列车盘形制动闸片的设计(**),2017.01-2020.12,主持
[3]国家自然科学基金(面上项目):织构化表面处理降低高速列车制动尖叫噪声的研究(**),2014.01-2017.12,主持
[4]国家自然科学基金(青年基金):表面织构控制摩擦振动噪声的机理研究(**),2011.01-2013.12,主持
[5]四川省科技厅:轨道车辆制动系统关键技术四川省青年科技创新研究团队(2020JDTD0012),2020.01-2022.12,主持
[6]牵引动力国家重点实验室自主课题:基于新型阻尼的高速列车制动系统减振降噪设计(2020TPL-T06),2020.01-2022.12,主持
[7]教育部新世纪优秀人才支持计划基金:表面处理对界面摩擦振动噪声控制机理的研究(NCET-13-0974),2014.01-2016.12,主持
[8]高等学校博士学科点专项科研基金:转动微动运行和损伤机理的基础研究(003),2011.01-2013.12,主持
[9]中国铁路总公司科技研究开发计划课题(重大):牵引供电及通信信号设备运维关键技术研究-高铁250km/h、350km/h接触网技术与装备简统化研究(2017J005-B),2017.09-2019.12,主研(西南交大方负责)
[10]国家重点研发计划:激光强化技术在航空航天和轨道交通领域的工业示范应用(2016YFB**),2016.07-2020.12,主研
[11]四川省科技重点研发项目:面向川藏铁路复杂地质岩层的长寿命高可靠智能TBM刀具研发及示范(21ZDYF3658),2021.04-2023.03,主研
[12]成都市重大科技创新项目:基于摩擦学仿生设计的高耐磨性TBM刀具研发(2019-YF08-00100-GX),2019.09-2021.8,主研
[13]高校委托课题:摩擦噪声机理的有限元模拟研究(R110220H01021),2020.03-2021.08,主持
[14]制造过程测试技术教育部重点实验室开放性课题:机械设备中阻尼调控摩擦界面对摩擦自激动振动特性的研究(2019S270009),2019.03-2021.3,主持
[15]企业委托课题:压裂泵液缸仿真与疲劳分析及优化项目(R110220H01187),2020.12-2021.08,主持
[16]企业委托课题:阻尼吊弦有限元仿真分析与试验验证(R110220H01103),2020.9-2021.06,主持
[17]企业委托课题:XX线棘轮补偿装置磨损分析(R110220H01126),2020.9-2020.12,主持
[18]企业委托课题:XX线接触网零部件检测分析(R110220H01113),2020.8-2020.12,主持
[19]企业委托课题:激光熔覆层耐磨性能评价试验分析(R110220H01087),2020.7-2020.11,主持
[21]企业委托课题:XX线接触网零部件检测分析(R110220H01063),2020.06-2020.10 ,主持
[21]企业委托课题:XX线分段绝缘器吊篮检测分析(R110220H01062),2020.06-2020.10,主持
[22]企业委托课题:盾构机主轴承状态监测和损伤失效分析研究(2019H010103),2019-2021,主持
[23]企业委托课题:XX线电连接跳线腐蚀检测分析(2019H010682),2019.6-2019.9,主持
[24]企业委托课题:接触线电连接压接模具断裂检测分析(2019H010683),2019.05-2019.06,主持
[25]企业委托课题:XX线电连接跳线腐蚀检测分析(2019H010684),2019.5-2019.8,主持
[26]企业委托课题:缸孔涂层摩擦磨损性能分析(2019H010153),2019.1-2019.3,主持
[27]企业委托课题:矿卡制动噪声数据诊断及抑制方法研究(R110220H01025),2017-2018,主持
[28]企业委托课题:矿卡制动噪声产生机理及抑制方法研究(**),2016-2017,主持
[29]企业委托课题:XX线现场返回吊弦线检测分析(2018H010117),2018.03-2018.04,主持
[30]企业委托课题:XX线现场返回定位管斜拉线检测分析(2018H010319),2018.07-2018.09,主持
[31]企业委托课题:XX线棘轮裂纹检测分析(2018H010574),2018.08-2018.10,主持
[32]企业委托课题:接触网智能预配平台研究与开发—吊弦智能预配平台研究与开发(2014H01234),2013,主持
[33]中央高校基本科研业务费专项资金:表面织构对摩擦噪声影响的研究(SWJTU09CX015),2011.01-2013.12,主持
[34]中国铁路总公司科技研究开发计划课题(重点):牵引供电系统装备技术研究—新型高速铁路接触网装备技术研究(2015J005-D),2015.06-2016.12,主研

[35]国家自然科学基金高铁联合基金:高速列车盘形制动噪声的机理及预测方法的研究(U**),2012.01-2014.12,主研
[36]教育部创新团队科学基金:高速轮轨系统理论及技术(IRT1178),2012.01-2014.12,团队主要成员
[37]国家自然科学基金:无渣轨道扣件系统松动的摩擦学机理研究(**),2011.01-2013.12,主研
[38]国家自然科学基金:摩擦诱导构造纳米凸结构的原理及应用研究(**),2010.01-2012.12,主研
[39]西南交通大学青年教师科研起步项目:车轴钢转动微动损伤行为研究(2008Q042),2009.01-2010.01,主持
[40]973项目:高速列车安全服役关键基础问题研究-多模式耦合复杂微动失效机制及防护(2007CB714704),2007.01-2011.12,主研
[41]四川省重点攻关项目:钛合金切削刀具纳米超点阵涂层膜系设计及其产业化研究(04CN032-009)2005.01-2007.01,主研


论文成果
第一/通讯作者英文论文
1. Z.Y. Xiang, H.H. Qian, J.L. Mo*, W. Chen, D.Q. Tan, Z.R. Zhou. Improving the tribological behavior of the brake interface of high-speed trains via a cantilever beam structure. Tribology International, 2021, 155:106783. (IF: 4.271)
2. Z.Y. Xiang, W. Chen, J.L. Mo*, Q.A. Liu, Z.Y. Fan, Z.R. Zhou. The effects of the friction block shape on the tribological and dynamical behaviours of high-speed train brakes. International Journal of Mechanical Sciences, 2021, 194:106184. (IF: 4.631)
3. H.H. Qian, J.L. Mo*, Z.Y. Xiang, Z.Y. Fan, Z.R. Zhou. The effect of the macroscopic surface morphology caused by the uneven wear on friction induced vibration. Tribology International, 2021, 154:106672. (IF: 4.271)
4. Y.K. Wu, B. Tang, Z.Y. Xiang, H.H. Qian, J.L. Mo*, Z.R. Zhou. Brake squeal of a high-speed train for different friction block configurations. Applied Acoustics, 2021, 171:107540. (IF: 2.440)
5. X.F. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, Z.Y. Xiang, W. Chen, Z.R. Zhou. Simultaneous energy harvesting and tribological property improvement [J]. Friction, 2020, Accepted for Publication. (IF: 5.29)
6. Z.Y. Xiang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, et al. Contact behaviour and vibrational response of a high-speed train brake friction block. Tribology International, 2020, 152:106540.(IF: 4.271)
7. W. Chen, Z.Y. Xiang, J.L. Mo*, Z.Y. Fan, H.H. Qian, J.Y. Wang. Energy harvesting and vibration reduction by sandwiching piezoelectric elements into elastic damping components with parallel-grooved structures. Composite Structures, 2020, 241:112105. (IF: 5.138)
8. X.C. Wang, B. Huang, R.L. Wang, J.L. Mo*, H.J, Ouyang*. Friction-induced stick-slip vibration and its experimental validation. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 142:106705. (IF: 6.471)
9. Y.K. Wu, J.L. Mo*, B. Tang, J.W. Xu, B. Huang, Z.Y. Xiang, Z.R. Zhou. Tribological and dynamical analysis of a brake pad with multiple blocks for a high-speed train. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2020, 234:1771-1788. (IF: 1.397)
10. X.D. Lu, J. Zhao, J.L. Mo*, Y.K. Wu, J.W. Xu, Y.F. Zhang, Z.R. Zhou. Suppression of friction-induced stick–slip behavior and improvement of tribological characteristics of sliding systems by introducing damping materials. Tribology Transactions, 2020, 63:222-234. (IF: 1.511)
11. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, B. Huang, X.D. Lu, Z.R. Zhou. An investigation of stick-slip oscillation of Mn–Cu damping alloy as a friction material. Tribology International, 2020, 146:106024. (IF: 4.271)
12. X. Quan, J.L. Mo*, B. Huang, B. Tang, H.J. Ouyang, Z.R. Zhou. Influence of the friction block shape and installation angle of highspeed train brakes on brake noise. Journal of Tribology, 2020, 142(3):1-18. (IF: 1.829)
13. D.Q. Tan, X.Q. Yang, Q. He, J.L. Mo*, W.H. Zhuang, J.F. He. Impact-sliding wear properties of PVD CrN and WC/C coatings. Surface Engineering, 2019, DOI: 10.1080/**.2019.**). (IF: 2.433)
14. K.M. Gong, X.F. Wang, H.J. Ouyang, J.L. Mo*. Tuneable gradient Helmholtz-resonator-based acoustic metasurface for acousticfocusing. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52:385303. (IF: 3.169)
15. D.Q. Tan, J.L. Mo*, J.F. He, J. Luo, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of structural stiffness on impact-sliding wear behavior ofaluminium alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2019, 233:1844-1856. (IF: 1.397)
16. B. Tang, J.L. Mo*, J.W. Xu, Y.K. Wu, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of perforated structure of friction block on the wear, thermal distribution and noise characteristics of railway brake systems. Wear, 2019, 426-427:1176-1186. (IF: 4.108)
17. D.Q. Tan, J.L. Mo*, W.F. He, J. Luo, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Suitability of laser shock peening to impact-sliding wear in different system stiffnesses. Surface & Coatings Technology, 2019, 358:22-35. (IF: 3.784)
18. B. Tang, J.L. Mo*, Y.K. Wu, X. Quan, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of the friction block shape of railway brakes on the vibration and noise under dry and wet conditions. Tribology Transactions, 2019, 62:262-273. (IF: 1.511)
19. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, X.D. Lu, B. Huang, Z.R. Zhou. The effects of grooved rubber blocks on stick-slip and wear behaviours. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2019, 233:2939-2954. (IF: 1.384)
20. Z.L. Li, X.C. Wang, Q. Zhang, Z.Q. Guan, J.L. Mo*, H.J. Ouyang*. Model reduction for friction-induced vibration of multi-degree-of-freedom systems and experimental validation. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 145:106-119. (IF: 4.631)
21. D.W. Wang, J.L. Mo*, X.F. Wang, H. Ouyang, Z.R. Zhou*. Experimental and numerical investigations of the piezoelectric energy harvesting via friction-induced vibration. Energy Conversion and Management, 2018, 171:1134-1149. (IF: 8.208)
22. J.Y. Xu, J.L. Mo*, B. Huang, X.C. Wang, X. Zhang, Z.R. Zhou. Reducing friction-induced vibration and noise by clearing wear debris from contact surface by blowing air and adding magnetic field. Wear, 2018, 408-409:238-247. (IF: 4.108)
23.Q. Zhang, J.L. Mo*, X.D. Lu, J. Zhao, D.W. Wang, Z.R. Zhou. Grooved-structure design for improved component damping ability. Tribology International, 2018, 123:50-60. (IF: 4.271)
24. D.W. Wang, J.L. Mo*, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Improving dynamic and tribological behaviours by means of a Mn-Cu damping alloy with grooved surface features. Tribology Letters, 2018, 66:67. (IF: 2.566)
25. Z.Y. Zhu, J.L. Mo*, D.W. Wang, J. Zhao, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Study on the correlation between dynamical behavior and friction/wear mechanism under the effect of grooves. Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27:2875-2884. (IF:1.652)
26.X. Zhou, J.L. Mo*, Y.Y. Li, J.Y. Xu, X. Zhang, S. Cai, Z.M. Jin*. Correlation between tactile perception and tribological and dynamical properties for human finger under different sliding speeds. Tribology International, 2018, 123:286-295. (IF: 4.271)
27. X.D. Lu, J. Zhao, J.L. Mo*, Q. Zhang, X. Zhang, Z.R. Zhou. Improvement of dynamical and tribological properties of friction systems by introducing parallel-grooved structures in elastic damping components. Composite Structures, 2018, 192:8-19. (IF: 5.138)
28. A.Y. Wang, J.L. Mo*, X.C. Wang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of surface roughness on friction-induced noise: Exploring the generation of squeal at sliding friction interface. Wear, 2018, 402-403:80-90. (IF: 4.108)
29. X. Zhang, J.L. Mo*, Y.F. Si, Z.G. Guo. How does substrate roughness affect the service life of a superhydrophobic coating? Applied Surface Science, 2018, 441:491-499. (IF: 6.182)
30. D.W. Wang, J.L. Mo*, Z.Y. Zhu, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Debris trapping and space-varying contact via surface texturing for enhanced noise performance. Wear, 2018, 396-397:86-97. (IF: 4.108)
31.J.Y. Xu, J.L. Mo*, X.C. Wang, X. Zhang, D.W. Wang, Z.R. Zhou. Effects of a horizontal magnetic field on unstable vibration and noise of a friction interface with different magnetic properties. Tribology International, 2018, 120:47-57. (IF: 4.271)
32. M.Q. Liu, J.L. Mo*, D.W. Wang, J.X. Li, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. The influence of the angular distribution of a grooved surface texturing on the generation of friction-induced vibration and noise. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2018, 232:1036-1045. (IF: 1.397)
33.B. Tang, J.L. Mo*, X. Zhang, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Experimental investigation of the squeal characteristics in railway disc brakes. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2018, 232:1437-1449. (IF: 1.397)
34.D.W. Wang, J.L. Mo*, Q. Zhang, J. Zhao, H. Ouyang, Z.R. Zhou. The effect of the grooved elastic damping component in reducing friction-induced vibration. Tribology International, 2017, 110:264-277. (IF: 4.271)
35. D.W. Wang, J.L. Mo*, M.Q. Liu, J.X. Li, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Improving tribological behaviours and noise performance of railway disc brake by grooved surface texturing. Wear, 2017, 376:1586-1600. (IF: 4.108)
36. X. Zhang, Y.F. Si, J.L. Mo*, Z.G. Guo*. Robust micro-nanoscale flowerlike ZnO/epoxy resin superhydrophobic coating with rapid healing ability. Chemical Engineering Journal, 2017, 313:1152-1159. (IF: 10.652)
37. M. Zhang, J.L. Mo*, J.Y. Xu, X. Zhang, D.W. Wang, Z.R. Zhou. The effect of changing fingerprinting directions on finger friction. Tribology Letters, 2017, 65(2):60. (IF: 2.566)
38. D.W. Wang, J.L. Mo*, Z.Y. Zhu, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. How do grooves on friction interface affect tribological and vibration and squeal noise performance. Tribology International, 2017, 109:192-205.(IF: 4.271)
39. D.W. Wang, J.L. Mo*, X.H. Ge, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Disc surface modifications for enhanced performance against friction noise. Applied Surface Science, 2016, 382:101-110. (IF: 6.182)
40. D.W. Wang, J.L. Mo*, M.Q. Liu, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Noise performance improvements and tribological consequences of a pad-on-disc system through groove-textured disc surface. Tribology International, 2016, 102:222-236. (IF: 4.271)
41. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, D.W. Wang, G.X. Chen, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Squeal noise of friction material with groove-textured surface: an experimental and numerical analysis. Journal of Tribology, 2016, 138(2):021401. (IF: 1.829)
42. D.W. Wang, J.L. Mo*, H. Ouyang, G.X. Chen, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Experimental and numerical studies of friction-induced vibration and noise and the effects of groove-textured surfaces. Mechanical Systems and Signal Processing. 2014, 46:191-208. (IF: 6.471)
43. J.L. Mo*, Z.G. Wang, G.X. Chen, T.M. Shao, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. The effect of groove-textured surface on friction and wear and friction-induced vibration and noise. Wear, 2013, 301:671-681. (IF: 4.108)
44. J.L. Mo, M.H. Zhu, A. Leyland, A. Matthews*. Impact wear and abrasion resistance of CrN, AlCrN and AlTiN PVD coatings. Surface & Coatings Technology, 2013, 215:170-177. (IF: 3.784)
45. D.W. Wang, J.L. Mo*, Z.G. Wang, G.X. Chen, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Numerical study of friction-induced vibration and noise on groove-textured surface. Tribology International, 2013, 64:1-7. (IF: 4.271)
46. J.L. Mo, M.H. Zhu*. Tribological investigation of WC/C coating under dry sliding conditions. Wear, 2011, 271:1998-2005. (IF: 4.108)
47. J.L. Mo, M.H. Zhu*, J.F. Zheng, J. Luo, Z.R. Zhou. Study on rotational fretting wear of 7075 alumium alloy. Tribology International, 2010, 43:912-917. (IF: 4.271)
48. J.L. Mo, M.H. Zhu*. Tribological Characterization of Chromium Nitride Coating Deposited by Filtered Cathodic Vacuum Arc. Applied Surface Science, 2009, 255: 7627-7634. (IF: 6.182)
49. J.L. Mo, M.H. Zhu*. Sliding Tribological Behaviors of PVD CrN and AlCrN Coatings against Si3N4 Ceramic and Pure Titanium. Wear, 2009, 267:874-881. (IF: 4.108)
50. J.L. Mo, M.H. Zhu*. Tribological oxidation behaviour of PVD hard coatings. Tribology International, 2009, 42: 1758-1764. (IF: 4.271)
51. J.L. Mo, M.H. Zhu*. Sliding tribological behavior of AlCrN coating. Tribology International, 2008, 41:1161-1168. (IF: 4.271)
52. J.L. Mo, M.H. Zhu*, B. Lei, Y.X. Leng, N. Huang. Comparison of tribological behaviours of AlCrN and TiAlN coatings—deposited by physical vapor deposition. Wear, 2007, 263:1423-1429. (IF: 4.108)

非第一/通讯作者的英文论文
1. Y. Zhou, J.L. Mo, Z.B. Cai, C.G. Deng, J.F. Peng, M.H. Zhu. Third-body and crack behavior in white etching layer induced by sliding–rolling friction. Tribology International, 2019, 140:105882. (IF: 4.271)
2. J.L. Liu, H.J. Ouyang, Z.Q. Feng, Z.B. Cai, J.L. Mo, J.F. Peng, M.H. Zhu. Dynamic behaviour of a bolted joint subjected to torsional excitation. Tribology International, 2019, 140:105877. (IF: 4.271)
3. C.L. Dong, J.L. Mo, C.Q. Yuan, X.Q. Bai, Y. Tian. Vibration and noise behaviors during stick–slip friction. Tribology Letters, 2019, 67:103. (IF: 2.566)
4. R.Y. Sun, J. Zhao, Z. Li, J.L. Mo, Y.J Pan, D.B. Luo. Preparation of mechanically durable superhydrophobic aluminum surface by sandblasting and chemical modification. Progress in Organic Coatings, 2019, 133:77-84. (IF: 4.469)
5. X. Zhang, J. Zhao, J.L. Mo, R.Y. Sun, Z. Li, Z.G. Guo. Fabrication of superhydrophobic aluminum surface by droplet etching and chemical modification. Colloids and Surfaces A, 2019, 567:205-212. (IF: 3.990)
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16. J. Luo, M.H. Zhu, Y.D. Wang, J.F. Zheng, J.L. Mo. Study on rotational fretting wear of bonded MoS2 solid lubricant coating prepared on medium carbon steel. Tribology International, 2011, 44(11):1565-1570. (IF: 4.271)
17. X.Z. Lin, M.H. Zhu, J.F. Zheng, J. Luo, J.L. Mo. Fretting wear of micro-arc oxidation coating prepared on Ti6Al4V alloy. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20(4):537-546. (IF: 2.338)
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第一/通讯作者的中文论文

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2. 吴元科, 唐斌, 范志勇, 项载毓, 莫继良(*). 摩擦块孔结构对高速列车制动振动噪声及热分布的影响. 振动、测试与诊断, 2020, 已录用待发表.

3. 段文军, 李贞, 王好平, 莫继良(*),章龙管, 李建斌, 周仲荣. 盾构滚刀材料表面镍基碳化钨涂层摩擦学性能研究. 表面技术, 2020, 已录用待发表.
4. 唐斌, 范志勇, 项载毓, 吴元科, 黄博, 莫继良(*). 高速列车制动摩擦块切入端特征对制动界面特性的影响. 中国机械工程, 2020, 已录用待发表.
5. 项载毓, 范志勇, 刘启昂, 吴元科, 莫继良(*), 周仲荣. 高速列车制动闸片摩擦块形状对制动界面摩擦学行为的影响. 摩擦学学报, 2020, 已录用待发表.
6. 钱泓桦, 王东伟, 莫继良(*). 阻尼参数对摩擦系统稳定性及粘滑运动特征的影响. 振动、测试与诊断[J], 2020, 已录用待发表.
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非第一/通讯作者的中文论文
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23. 杨皎,莫继良, C. VERRIER, 郑健峰, 廖正君, 朱旻昊. PMMA转动微动摩擦学行为的研究. 材料工程, 2010, 07:1-5.
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专利
已授权专利:
1.莫继良,龚柯梦,汪小凡,冷子珺,徐敬业,周仲荣,一种声学超颖表面实验装置,2020.07.10, 中国发明专利,ZL2.1
2.赵婧,孙若愚,李贞,莫继良,潘亚嘉,罗大兵,一种具有耐磨性和耐热性的超疏水铝合金表面及其制备方法,2020.06.02,中国发明专利,ZL9.6
3.莫继良,龚柯梦,陈伟,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种具有声波聚集功能的声能回收试验装置,2020.05.19,中国发明专利,ZL3.6
4.莫继良,唐斌,吴元科,范志勇,朱旻昊,周仲荣,一种高速列车制动闸片综合制动性能测试试验台,2020.03.20,中国发明专利,ZL8.2
5.莫继良,徐敬业,张琦,王晓翠,朱旻昊,周仲荣,一种可调控水平方向磁场的磁环境摩擦学试验装置,2019.9.17,中国发明专利,ZL.6.0
6.莫继良,王晓翠,赵婧,张琦,朱旻昊,周仲荣,一种摩擦定律研究试验装置,2019.05.10,中国发明专利,ZL8.3
7.赵婧,张琦,莫继良,王东伟,顾华峰,周仲荣,一种风力发电机偏航制动系统振动噪声试验台,2019.03.29,中国发明专利,ZL3.2
8.莫继良,王晓翠,张琦,唐斌,朱旻昊,周仲荣,一种粘滑运动试验装置,2019.01.29,中国发明专利,ZL7.9
9.朱旻昊,谭德强,莫继良,贺继樊,彭金方,蔡振兵,刘曦洋,罗健,一种冲滑复合摩擦磨损试验装置及其方法,2018.08.17,中国发明专利,ZL1.2
10.莫继良,盖小红,罗大兵,黄清健,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,高速列车制动盘的制动噪声试验台,2017.06.06,中国发明专利,ZL0.4
11.莫继良,王正国,王安宇,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,一种可降低摩擦噪声的织构化表面的铸铁制动盘,2016.11.23,中国发明专利,ZL4.2
12.朱旻昊,彭金方,徐志彪,刘建华,蔡振兵,莫继良,周琰,周俊波,一种扭转微动疲劳试验设备及试验方法,2018.11.13,中国发明专利,ZL8.4
13.朱旻昊,彭金方,万幸芝,蔡振兵,刘新龙,林映武,张晓宇,莫继良,章武林,刘曦洋,可原位进行X射线光电子能谱分析的微动磨损试验装置,2018.07.06,中国发明专利,ZL9.X
14.罗健,崔校玉,古晓东,莫继良,石心余,一种接触网吊弦预配平台,2016.03.23,中国发明专利,ZL7.9
15.陈光雄,钱韦吉,莫继良,周仲荣,朱旻昊,可抑制波磨的铁路小半径曲线轨道系统,2015.05.20,中国发明专利,ZL8.5
16.莫继良,石心余,王正国,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,一种摩擦噪声的试验分析方法及其试验装置,2013.10.16,中国发明专利,ZL8.0
17.朱旻昊,蔡振兵,莫继良,彭金方,任平弟,周琰,周仲荣,石心余,一种试验环境可控的多向微动疲劳试验机及其试验方法,2013.11.20,中国发明专利,ZL0.1
18.朱旻昊,沈明学,蔡振兵,彭金方,宋川,莫继良,周仲荣,一种火车轮轴旋转弯曲疲劳的比例试验装置,2012.7.11,中国发明专利,ZL0.X
19.朱旻昊,沈明学,莫继良,蔡振兵,彭金方,周仲荣,一种实施扭转复合微动摩擦磨损的试验方法及其试验装置,2012.06.13,中国发明专利,ZL2.3
20.朱旻昊,林修洲,蔡振兵,莫继良,任平弟,陈光雄,周仲荣,一种恒温扭动腐蚀磨损试验装置及其试验方法,2011.11.16,中国发明专利,ZL0.6
21.朱旻昊,蔡振兵,周仲荣,莫继良,刘启跃,石心余,一种双向微动试验夹具及其双向微动试验方法,2010.12.29,中国发明专利,ZL9.3
22.朱旻昊,莫继良,蔡振兵,周仲荣,石心余,一种转动微动摩擦磨损试验方法及其装置,2010.3.10,中国发明专利,ZL8.9
23.朱旻昊,蔡振兵,莫继良,周仲荣,石心余,一种扭动微动摩擦磨损试验方法及其装置,2010.11.03,中国发明专利,ZL6.9



申请中专利:
1.莫继良,吴元科,尹家宝,王权,项载毓,王好平,周仲荣,一种优化摩擦粒子组合及安装方式的高速列车制动闸片,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.9
2.莫继良,尹家宝,吴元科,王好平,王权,项载毓,周仲荣,种融合界面和加载优化及故障监测的高速列车制动系统,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.2
3.莫继良,刘启昂,项载毓,范志勇,周仲荣,一种基于振动解耦的多模式界面摩擦学行为模拟试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.8
4.莫继良,项载毓,范志勇,刘启昂,周仲荣,一种隔离振动传递的往复式摩擦学行为研究试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:0.8
5.莫继良,刘启昂,范志勇,项载毓,周仲荣,一种实现振动解耦的旋转式摩擦学行为模拟试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:2.7.
6.莫继良,钱泓桦,项载毓,黄博,王润兰,周仲荣,一种考虑界面不确定性和时变性的摩擦振动噪声预测方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.2
7.莫继良,勾斌,段文军,章龙管,王好平,孙瑞雪,李贞,范志勇,周仲荣,一种可模拟刀盘各位置刀具行为的试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.4
8.莫继良,孙瑞雪,段文军,章龙管,龙腾,王好平,李贞,范志勇,周仲荣,一种具有直线/旋转双模式的TBM破岩试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:3.1
9.莫继良,龙腾,段文军,章龙管,王好平,勾斌,李贞,范志勇,罗大兵,周仲荣,一种直线旋转多运动模式的缩比滚刀试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:7.8
10.莫继良,孙瑞雪,王好平,段文军,章龙管,李贞,范志勇,周仲荣,一种多模式摩擦磨损试验装置及方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:4.5
11.莫继良,勾斌,章龙管,段文军,王好平,龙腾,李贞,范志勇,周仲荣,一种TBM滚刀多功能试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:1.X
12.莫继良,龙腾,章龙管,段文军,王好平,孙瑞雪,李贞,范志勇,周仲荣,一种TBM试验台的缩比滚刀位置调节装置及其调节方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:2.0
13.段文军,章龙管,李恒,周鸿雏,戴亚辉,罗鸿,李才洪,郭涛,莫继良,勾斌,周仲荣,一种可模拟TBM刀盘偏载工况的试验装置,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.8
14.段文军,章龙管,戴亚辉,高旭东,罗鸿,郑军,罗红梅,罗怀钱,莫继良,龙腾,周仲荣,一种用于TBM试验台的缩比滚刀及刀座,2019.12.31,中国发明专利,申请号:3.6
15.章龙管,段文军,梅元元,周鸿雏,郑军,戴亚辉,罗怀钱,郭涛,莫继良,孙瑞雪,周仲荣,一种卧式直线结构的盾构TBM破岩试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:5.6
16.莫继良,曹伟,段文军,章龙管,范志勇,李开富,郑钧,李恒,项载毓,罗大兵,周仲荣,一种盾构主轴承损伤模拟试验系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号:5.4
17.莫继良,段文军,章龙管,曹伟,王好平,冯赟杰,张成帆,何海波,刘绥美,杨鹏,周仲荣,一种多类型轴承损伤模拟试验系统,2019.10.25,中国发明专利,申请号:5.3
18.段文军,莫继良,章龙管,李恒,曹伟,范志勇,杨鹏,冯赟杰,张成帆,王好平,周仲荣,一种盾构主轴承温度场测试系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号: 2.8
19.郭世伟,刘仕铭,段文军,莫继良,郑钧,范志勇,李才洪,章龙管,李恒,刘启昂,周仲荣,一种盾构机刀具磨损检测系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号:0.9
20.胥永刚,郭宇,张松,郝江江,朱旻昊,莫继良,一种用于降低制动系统啸叫声的阻尼合金及其制备方法和应用,2019.9.29,中国发明专利,申请号:8.7
21.莫继良,陈伟,王东伟,汪小凡,范志勇,周仲荣,一种回收摩擦自激振动能量的装置及方法,2019.5.17,中国发明专利,申请号:2.5
22.莫继良,项载毓,吴元科,唐斌,许锦文,钱泓桦,朱旻昊,周仲荣,一种模拟恶劣环境的汽车全尺寸盘式制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:6.X
23.莫继良,项载毓,范志勇,唐斌,吴元科,朱旻昊,周仲荣,一种模块化综合制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:8.5
24.莫继良,项载毓,唐斌,吴元科,范志勇,钱泓桦;朱旻昊,周仲荣,一种模拟复杂极端环境工况的列车制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:3.6
25.莫继良,项载毓,范志勇,唐斌,吴元科,朱旻昊,周仲荣,一种用于试验测试的列车盘式卡钳制动模块,2019.3.15,中国发明专利,申请号:6.0
26.莫继良,唐斌,项载毓,范志勇,许锦文,钱泓桦,朱旻昊,周仲荣,一种具有刚度可调结构的列车盘式卡钳制动试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:2.6
27.莫继良,李贞,范志勇,项载毓,朱旻昊,周仲荣, 一种用于研究弹性体材料摩擦振动噪声的试验装置,2019.2.11,中国发明专利,申请号:5.3
28.彭金方,朱旻昊,刘曦洋,贺继樊,蔡振兵,刘建华,莫继良,张林,一种高速铁路接触网吊弦弯曲微动疲劳试验装置,2018.12.11,中国发明专利,申请号:1.1
29.周雪,莫继良,石心余,靳忠民,多功能手指摩擦试验设备,2018.11.27,中国发明专利,申请号:7.9
30.莫继良,龚柯梦,冷子珺,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种基于亥姆霍兹共振腔的声学超颖表面装置,2018.02.28,中国发明专利,申请号:4.0
31.莫继良,龚柯梦,钱泓桦,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种基于仿生设计的高效发声器,2018.02.28,中国发明专利,申请号:1.0
32.莫继良,汪小凡,王东伟,张琦,周仲荣,一种用于研究摩擦振动能量回收效率的试验,2017.02.08,中国发明专利,申请号:5.7
33.朱旻昊,刘曦洋,彭金方,莫继良,蔡振兵,徐志彪,章武林,吕泽楷,金潇,一种精确控制铁路弓网系统吊弦压入量的压接装置,2016.11.30,中国发明专利,申请号:1.6










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科研项目 当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 科研项目
[1]国家自然科学基金(优秀青年):机械表面/界面科学(**),2019.01-2021.12,主持
[2]国家自然科学基金(面上项目):基于摩擦界面优化的低噪声高速列车盘形制动闸片的设计(**),2017.01-2020.12,主持
[3]国家自然科学基金(面上项目):织构化表面处理降低高速列车制动尖叫噪声的研究(**),2014.01-2017.12,主持
[4]国家自然科学基金(青年基金):表面织构控制摩擦振动噪声的机理研究(**),2011.01-2013.12,主持
[5]四川省科技厅:轨道车辆制动系统关键技术四川省青年科技创新研究团队(2020JDTD0012),2020.01-2022.12,主持
[6]牵引动力国家重点实验室自主课题:基于新型阻尼的高速列车制动系统减振降噪设计(2020TPL-T06),2020.01-2022.12,主持
[7]教育部新世纪优秀人才支持计划基金:表面处理对界面摩擦振动噪声控制机理的研究(NCET-13-0974),2014.01-2016.12,主持
[8]高等学校博士学科点专项科研基金:转动微动运行和损伤机理的基础研究(003),2011.01-2013.12,主持
[9]中国铁路总公司科技研究开发计划课题(重大):牵引供电及通信信号设备运维关键技术研究-高铁250km/h、350km/h接触网技术与装备简统化研究(2017J005-B),2017.09-2019.12,主研(西南交大方负责)
[10]国家重点研发计划:激光强化技术在航空航天和轨道交通领域的工业示范应用(2016YFB**),2016.07-2020.12,主研
[11]四川省科技重点研发项目:面向川藏铁路复杂地质岩层的长寿命高可靠智能TBM刀具研发及示范(21ZDYF3658),2021.04-2023.03,主研
[12]成都市重大科技创新项目:基于摩擦学仿生设计的高耐磨性TBM刀具研发(2019-YF08-00100-GX),2019.09-2021.8,主研
[13]高校委托课题:摩擦噪声机理的有限元模拟研究(R110220H01021),2020.03-2021.08,主持
[14]制造过程测试技术教育部重点实验室开放性课题:机械设备中阻尼调控摩擦界面对摩擦自激动振动特性的研究(2019S270009),2019.03-2021.3,主持
[15]企业委托课题:压裂泵液缸仿真与疲劳分析及优化项目(R110220H01187),2020.12-2021.08,主持
[16]企业委托课题:阻尼吊弦有限元仿真分析与试验验证(R110220H01103),2020.9-2021.06,主持
[17]企业委托课题:XX线棘轮补偿装置磨损分析(R110220H01126),2020.9-2020.12,主持
[18]企业委托课题:XX线接触网零部件检测分析(R110220H01113),2020.8-2020.12,主持
[19]企业委托课题:激光熔覆层耐磨性能评价试验分析(R110220H01087),2020.7-2020.11,主持
[21]企业委托课题:XX线接触网零部件检测分析(R110220H01063),2020.06-2020.10 ,主持
[21]企业委托课题:XX线分段绝缘器吊篮检测分析(R110220H01062),2020.06-2020.10,主持
[22]企业委托课题:盾构机主轴承状态监测和损伤失效分析研究(2019H010103),2019-2021,主持
[23]企业委托课题:XX线电连接跳线腐蚀检测分析(2019H010682),2019.6-2019.9,主持
[24]企业委托课题:接触线电连接压接模具断裂检测分析(2019H010683),2019.05-2019.06,主持
[25]企业委托课题:XX线电连接跳线腐蚀检测分析(2019H010684),2019.5-2019.8,主持
[26]企业委托课题:缸孔涂层摩擦磨损性能分析(2019H010153),2019.1-2019.3,主持
[27]企业委托课题:矿卡制动噪声数据诊断及抑制方法研究(R110220H01025),2017-2018,主持
[28]企业委托课题:矿卡制动噪声产生机理及抑制方法研究(**),2016-2017,主持
[29]企业委托课题:XX线现场返回吊弦线检测分析(2018H010117),2018.03-2018.04,主持
[30]企业委托课题:XX线现场返回定位管斜拉线检测分析(2018H010319),2018.07-2018.09,主持
[31]企业委托课题:XX线棘轮裂纹检测分析(2018H010574),2018.08-2018.10,主持
[32]企业委托课题:接触网智能预配平台研究与开发—吊弦智能预配平台研究与开发(2014H01234),2013,主持
[33]中央高校基本科研业务费专项资金:表面织构对摩擦噪声影响的研究(SWJTU09CX015),2011.01-2013.12,主持
[34]中国铁路总公司科技研究开发计划课题(重点):牵引供电系统装备技术研究—新型高速铁路接触网装备技术研究(2015J005-D),2015.06-2016.12,主研

[35]国家自然科学基金高铁联合基金:高速列车盘形制动噪声的机理及预测方法的研究(U**),2012.01-2014.12,主研
[36]教育部创新团队科学基金:高速轮轨系统理论及技术(IRT1178),2012.01-2014.12,团队主要成员
[37]国家自然科学基金:无渣轨道扣件系统松动的摩擦学机理研究(**),2011.01-2013.12,主研
[38]国家自然科学基金:摩擦诱导构造纳米凸结构的原理及应用研究(**),2010.01-2012.12,主研
[39]西南交通大学青年教师科研起步项目:车轴钢转动微动损伤行为研究(2008Q042),2009.01-2010.01,主持
[40]973项目:高速列车安全服役关键基础问题研究-多模式耦合复杂微动失效机制及防护(2007CB714704),2007.01-2011.12,主研
[41]四川省重点攻关项目:钛合金切削刀具纳米超点阵涂层膜系设计及其产业化研究(04CN032-009)2005.01-2007.01,主研






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论文成果 当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
第一/通讯作者英文论文
1. Z.Y. Xiang, H.H. Qian, J.L. Mo*, W. Chen, D.Q. Tan, Z.R. Zhou. Improving the tribological behavior of the brake interface of high-speed trains via a cantilever beam structure. Tribology International, 2021, 155:106783. (IF: 4.271)
2. Z.Y. Xiang, W. Chen, J.L. Mo*, Q.A. Liu, Z.Y. Fan, Z.R. Zhou. The effects of the friction block shape on the tribological and dynamical behaviours of high-speed train brakes. International Journal of Mechanical Sciences, 2021, 194:106184. (IF: 4.631)
3. H.H. Qian, J.L. Mo*, Z.Y. Xiang, Z.Y. Fan, Z.R. Zhou. The effect of the macroscopic surface morphology caused by the uneven wear on friction induced vibration. Tribology International, 2021, 154:106672. (IF: 4.271)
4. Y.K. Wu, B. Tang, Z.Y. Xiang, H.H. Qian, J.L. Mo*, Z.R. Zhou. Brake squeal of a high-speed train for different friction block configurations. Applied Acoustics, 2021, 171:107540. (IF: 2.440)
5. X.F. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, Z.Y. Xiang, W. Chen, Z.R. Zhou. Simultaneous energy harvesting and tribological property improvement [J]. Friction, 2020, Accepted for Publication. (IF: 5.29)
6. Z.Y. Xiang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, et al. Contact behaviour and vibrational response of a high-speed train brake friction block. Tribology International, 2020, 152:106540.(IF: 4.271)
7. W. Chen, Z.Y. Xiang, J.L. Mo*, Z.Y. Fan, H.H. Qian, J.Y. Wang. Energy harvesting and vibration reduction by sandwiching piezoelectric elements into elastic damping components with parallel-grooved structures. Composite Structures, 2020, 241:112105. (IF: 5.138)
8. X.C. Wang, B. Huang, R.L. Wang, J.L. Mo*, H.J, Ouyang*. Friction-induced stick-slip vibration and its experimental validation. Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, 142:106705. (IF: 6.471)
9. Y.K. Wu, J.L. Mo*, B. Tang, J.W. Xu, B. Huang, Z.Y. Xiang, Z.R. Zhou. Tribological and dynamical analysis of a brake pad with multiple blocks for a high-speed train. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2020, 234:1771-1788. (IF: 1.397)
10. X.D. Lu, J. Zhao, J.L. Mo*, Y.K. Wu, J.W. Xu, Y.F. Zhang, Z.R. Zhou. Suppression of friction-induced stick–slip behavior and improvement of tribological characteristics of sliding systems by introducing damping materials. Tribology Transactions, 2020, 63:222-234. (IF: 1.511)
11. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, B. Huang, X.D. Lu, Z.R. Zhou. An investigation of stick-slip oscillation of Mn–Cu damping alloy as a friction material. Tribology International, 2020, 146:106024. (IF: 4.271)
12. X. Quan, J.L. Mo*, B. Huang, B. Tang, H.J. Ouyang, Z.R. Zhou. Influence of the friction block shape and installation angle of highspeed train brakes on brake noise. Journal of Tribology, 2020, 142(3):1-18. (IF: 1.829)
13. D.Q. Tan, X.Q. Yang, Q. He, J.L. Mo*, W.H. Zhuang, J.F. He. Impact-sliding wear properties of PVD CrN and WC/C coatings. Surface Engineering, 2019, DOI: 10.1080/**.2019.**). (IF: 2.433)
14. K.M. Gong, X.F. Wang, H.J. Ouyang, J.L. Mo*. Tuneable gradient Helmholtz-resonator-based acoustic metasurface for acousticfocusing. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52:385303. (IF: 3.169)
15. D.Q. Tan, J.L. Mo*, J.F. He, J. Luo, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of structural stiffness on impact-sliding wear behavior ofaluminium alloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2019, 233:1844-1856. (IF: 1.397)
16. B. Tang, J.L. Mo*, J.W. Xu, Y.K. Wu, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of perforated structure of friction block on the wear, thermal distribution and noise characteristics of railway brake systems. Wear, 2019, 426-427:1176-1186. (IF: 4.108)
17. D.Q. Tan, J.L. Mo*, W.F. He, J. Luo, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Suitability of laser shock peening to impact-sliding wear in different system stiffnesses. Surface & Coatings Technology, 2019, 358:22-35. (IF: 3.784)
18. B. Tang, J.L. Mo*, Y.K. Wu, X. Quan, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of the friction block shape of railway brakes on the vibration and noise under dry and wet conditions. Tribology Transactions, 2019, 62:262-273. (IF: 1.511)
19. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, X.D. Lu, B. Huang, Z.R. Zhou. The effects of grooved rubber blocks on stick-slip and wear behaviours. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2019, 233:2939-2954. (IF: 1.384)
20. Z.L. Li, X.C. Wang, Q. Zhang, Z.Q. Guan, J.L. Mo*, H.J. Ouyang*. Model reduction for friction-induced vibration of multi-degree-of-freedom systems and experimental validation. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 145:106-119. (IF: 4.631)
21. D.W. Wang, J.L. Mo*, X.F. Wang, H. Ouyang, Z.R. Zhou*. Experimental and numerical investigations of the piezoelectric energy harvesting via friction-induced vibration. Energy Conversion and Management, 2018, 171:1134-1149. (IF: 8.208)
22. J.Y. Xu, J.L. Mo*, B. Huang, X.C. Wang, X. Zhang, Z.R. Zhou. Reducing friction-induced vibration and noise by clearing wear debris from contact surface by blowing air and adding magnetic field. Wear, 2018, 408-409:238-247. (IF: 4.108)
23.Q. Zhang, J.L. Mo*, X.D. Lu, J. Zhao, D.W. Wang, Z.R. Zhou. Grooved-structure design for improved component damping ability. Tribology International, 2018, 123:50-60. (IF: 4.271)
24. D.W. Wang, J.L. Mo*, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Improving dynamic and tribological behaviours by means of a Mn-Cu damping alloy with grooved surface features. Tribology Letters, 2018, 66:67. (IF: 2.566)
25. Z.Y. Zhu, J.L. Mo*, D.W. Wang, J. Zhao, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Study on the correlation between dynamical behavior and friction/wear mechanism under the effect of grooves. Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, 27:2875-2884. (IF:1.652)
26.X. Zhou, J.L. Mo*, Y.Y. Li, J.Y. Xu, X. Zhang, S. Cai, Z.M. Jin*. Correlation between tactile perception and tribological and dynamical properties for human finger under different sliding speeds. Tribology International, 2018, 123:286-295. (IF: 4.271)
27. X.D. Lu, J. Zhao, J.L. Mo*, Q. Zhang, X. Zhang, Z.R. Zhou. Improvement of dynamical and tribological properties of friction systems by introducing parallel-grooved structures in elastic damping components. Composite Structures, 2018, 192:8-19. (IF: 5.138)
28. A.Y. Wang, J.L. Mo*, X.C. Wang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Effect of surface roughness on friction-induced noise: Exploring the generation of squeal at sliding friction interface. Wear, 2018, 402-403:80-90. (IF: 4.108)
29. X. Zhang, J.L. Mo*, Y.F. Si, Z.G. Guo. How does substrate roughness affect the service life of a superhydrophobic coating? Applied Surface Science, 2018, 441:491-499. (IF: 6.182)
30. D.W. Wang, J.L. Mo*, Z.Y. Zhu, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Debris trapping and space-varying contact via surface texturing for enhanced noise performance. Wear, 2018, 396-397:86-97. (IF: 4.108)
31.J.Y. Xu, J.L. Mo*, X.C. Wang, X. Zhang, D.W. Wang, Z.R. Zhou. Effects of a horizontal magnetic field on unstable vibration and noise of a friction interface with different magnetic properties. Tribology International, 2018, 120:47-57. (IF: 4.271)
32. M.Q. Liu, J.L. Mo*, D.W. Wang, J.X. Li, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. The influence of the angular distribution of a grooved surface texturing on the generation of friction-induced vibration and noise. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2018, 232:1036-1045. (IF: 1.397)
33.B. Tang, J.L. Mo*, X. Zhang, Q. Zhang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Experimental investigation of the squeal characteristics in railway disc brakes. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 2018, 232:1437-1449. (IF: 1.397)
34.D.W. Wang, J.L. Mo*, Q. Zhang, J. Zhao, H. Ouyang, Z.R. Zhou. The effect of the grooved elastic damping component in reducing friction-induced vibration. Tribology International, 2017, 110:264-277. (IF: 4.271)
35. D.W. Wang, J.L. Mo*, M.Q. Liu, J.X. Li, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Improving tribological behaviours and noise performance of railway disc brake by grooved surface texturing. Wear, 2017, 376:1586-1600. (IF: 4.108)
36. X. Zhang, Y.F. Si, J.L. Mo*, Z.G. Guo*. Robust micro-nanoscale flowerlike ZnO/epoxy resin superhydrophobic coating with rapid healing ability. Chemical Engineering Journal, 2017, 313:1152-1159. (IF: 10.652)
37. M. Zhang, J.L. Mo*, J.Y. Xu, X. Zhang, D.W. Wang, Z.R. Zhou. The effect of changing fingerprinting directions on finger friction. Tribology Letters, 2017, 65(2):60. (IF: 2.566)
38. D.W. Wang, J.L. Mo*, Z.Y. Zhu, H. Ouyang, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. How do grooves on friction interface affect tribological and vibration and squeal noise performance. Tribology International, 2017, 109:192-205.(IF: 4.271)
39. D.W. Wang, J.L. Mo*, X.H. Ge, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Disc surface modifications for enhanced performance against friction noise. Applied Surface Science, 2016, 382:101-110. (IF: 6.182)
40. D.W. Wang, J.L. Mo*, M.Q. Liu, H. Ouyang, Z.R. Zhou. Noise performance improvements and tribological consequences of a pad-on-disc system through groove-textured disc surface. Tribology International, 2016, 102:222-236. (IF: 4.271)
41. X.C. Wang, J.L. Mo*, H.J. Ouyang, D.W. Wang, G.X. Chen, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Squeal noise of friction material with groove-textured surface: an experimental and numerical analysis. Journal of Tribology, 2016, 138(2):021401. (IF: 1.829)
42. D.W. Wang, J.L. Mo*, H. Ouyang, G.X. Chen, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. Experimental and numerical studies of friction-induced vibration and noise and the effects of groove-textured surfaces. Mechanical Systems and Signal Processing. 2014, 46:191-208. (IF: 6.471)
43. J.L. Mo*, Z.G. Wang, G.X. Chen, T.M. Shao, M.H. Zhu, Z.R. Zhou. The effect of groove-textured surface on friction and wear and friction-induced vibration and noise. Wear, 2013, 301:671-681. (IF: 4.108)
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非第一/通讯作者的英文论文
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2. J.L. Liu, H.J. Ouyang, Z.Q. Feng, Z.B. Cai, J.L. Mo, J.F. Peng, M.H. Zhu. Dynamic behaviour of a bolted joint subjected to torsional excitation. Tribology International, 2019, 140:105877. (IF: 4.271)
3. C.L. Dong, J.L. Mo, C.Q. Yuan, X.Q. Bai, Y. Tian. Vibration and noise behaviors during stick–slip friction. Tribology Letters, 2019, 67:103. (IF: 2.566)
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5. X. Zhang, J. Zhao, J.L. Mo, R.Y. Sun, Z. Li, Z.G. Guo. Fabrication of superhydrophobic aluminum surface by droplet etching and chemical modification. Colloids and Surfaces A, 2019, 567:205-212. (IF: 3.990)
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7. W.H. Zhuang, X.Q. Fan, W. Li, H. Li, L, Zhang, J.F. Peng, Z.B. Cai, J.L. Mo, G.G. Zhang, M.H. Zhu. Comparing space adaptability of diamond-like carbon and molybdenum disulfide films toward synergistic lubrication. Carbon, 2018, 134:163-173. (IF: 8.821)
8. J. Luo, Z.B. Cai, J.L. Mo, J.F. Peng, M.H. Zhu. Friction and wear properties of high-velocity oxygen fuel sprayed WC-17Co coating under rotational fretting conditions. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2016, 29(3):515-521. (IF: 1.824)
9. G.X. Chen, W.J. Qian, J.L. Mo, M.H. Zhu. Influence of the rail pad stiffness on the occurrence propensity of rail corrugation. Journal of Vibration Engineering & technologies, 2016, 4(5):455-458. (IF: 0.537)
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11. J. Luo, Z.B. Cai, J.L. Mo, J.F. Peng, M.H. Zhu. Torsional fretting wear behavior of bonded MoS2 solid lubricant coatings. Tribology Transactions, 2015, 58(6):1124-1130. (IF: 1.511)
12. M.X. Shen, Z.B. Cai, J.F. Peng, C. Song, J.L. Mo, H.M. Shen, M.H. Zhu. Dual-rotary fretting wear of 7075 alloy in media of oil and water. Wear, 2013, 301(1-2):540-550. (IF: 4.108)
13. J. Yang, J.L. Mo, Z.B. Cai, X.B. Xiao, M.H. Zhu. Identification between rotational fretting and rotational wear of PMMA/steel by means of tribo-noise and tribo-vibration signals. Tribology International, 2013, 59:1-9. (IF: 4.271)
14. X.Z. Lin, M.H. Zhu, J.L. Mo, G.X. Chen, X.S. Jin, Z.R. Zhou. Tribological and electric-arc behaviors of carbon/copper pair during sliding friction process with electric current applied. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, 21(2):292-299. (IF: 2.615)
15. J.F. Zheng, S. Yang, M.X. Shen, J.L. Mo, M.H. Zhu. Study on rotational fretting wear under a ball-on-concave contact configuration. Wear, 2011, 271(9-10):1552-1562. (IF: 4.108)
16. J. Luo, M.H. Zhu, Y.D. Wang, J.F. Zheng, J.L. Mo. Study on rotational fretting wear of bonded MoS2 solid lubricant coating prepared on medium carbon steel. Tribology International, 2011, 44(11):1565-1570. (IF: 4.271)
17. X.Z. Lin, M.H. Zhu, J.F. Zheng, J. Luo, J.L. Mo. Fretting wear of micro-arc oxidation coating prepared on Ti6Al4V alloy. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, 20(4):537-546. (IF: 2.338)
18. V. Clement, J.L. Mo, M.H. Zhu*, M.X. Shen, Z.R. Zhou. Research on the rotational fretting wear of Ti6Al4V alloy against Silicon Nitride. Proc. IMechE, Part J: J. Engineering Tribology, 2010, 224:1181-1187. (IF: 1.397)
19. J.F. Zheng, J. Luo, J.L. Mo, J.F. Peng, X.S. Jin, M.H. Zhu. Fretting wear behaviors of a railway axle steel. Tribology International, 2010, 43(5-6):906-911. (IF: 4.271)

第一/通讯作者的中文论文

1. 黄博, 吴元科, 项载毓, 范志勇, 欧阳华江, 莫继良(*), 制动界面初始温度对制动系统不稳定振动的影响. 重庆理工大学学报(自然科学), 2020, 已录用待发表.
2. 吴元科, 唐斌, 范志勇, 项载毓, 莫继良(*). 摩擦块孔结构对高速列车制动振动噪声及热分布的影响. 振动、测试与诊断, 2020, 已录用待发表.

3. 段文军, 李贞, 王好平, 莫继良(*),章龙管, 李建斌, 周仲荣. 盾构滚刀材料表面镍基碳化钨涂层摩擦学性能研究. 表面技术, 2020, 已录用待发表.
4. 唐斌, 范志勇, 项载毓, 吴元科, 黄博, 莫继良(*). 高速列车制动摩擦块切入端特征对制动界面特性的影响. 中国机械工程, 2020, 已录用待发表.
5. 项载毓, 范志勇, 刘启昂, 吴元科, 莫继良(*), 周仲荣. 高速列车制动闸片摩擦块形状对制动界面摩擦学行为的影响. 摩擦学学报, 2020, 已录用待发表.
6. 钱泓桦, 王东伟, 莫继良(*). 阻尼参数对摩擦系统稳定性及粘滑运动特征的影响. 振动、测试与诊断[J], 2020, 已录用待发表.
7. 黄博, 吴元科, 王润兰, 王晓翠, 欧阳华江, 莫继良(*). 基于Stick-slip振动试验的Stribeck摩擦模型参数研究. 安徽工程大学学报, 2020, 35(2):1-8.
8. 范志勇, 项载毓, 谭德强, 唐斌, 李贞,莫继良(*), 周仲荣. CRH380A型高速动车组制动闸片摩擦损伤分. 摩擦学学报,2020, 40(02):185-194.
9. 全鑫,莫继良(*), 王安宇, 唐斌, 吴元科, 欧阳华江. 高速列车制动片摩擦块尺寸对制动噪声特性的影响. 润滑与密封,2019,44(09):50-55.
10. 王安宇, 王东伟, 范志勇, 吴元科, 项载毓,莫继良(*). 表面沟槽与润滑剂协同作用对摩擦振动和噪声特性的影响. 表面技术, 2019, 48(8):16-22.
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12. 谭德强,莫继良(*),罗健,张琦,朱旻昊,周仲荣. 高速铁路接触网定位钩和定位支座失效分析. 中国铁道科学, 2018, 39(05):111-118.
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18. 朱章杨, 王东伟, 刘铭倩, 唐斌, 李建熹,莫继良(*). 沟槽型织构表面对界面摩擦学行为的作用机制. 润滑与密封, 2017, 42:38-42.
19. 李科,赵 婧,莫继良(*), 罗健, 朱旻昊. 基于MATLAB和ABAQUS的接触网钢腕臂结构形状及尺寸优化. 铁道学报,2017.
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21. 张猛,莫继良(*), 徐敬业, 周仲荣. 一种分析手指接触摩擦的新型试验装置. 摩擦学学报, 2016, 36(06): 776-780.
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25. 王晓翠,莫继良(*), 阳江舟, 胡利鸿, 陈光雄, 朱旻昊. 织构表面影响制动盘材料尖叫噪声的试验及有限元分析. 振动与冲击, 2015, 34(24):182-187.
26. 莫继良. 织构化表面处理降低高速列车制动尖叫噪声的研究. 学术动态, 2014(03):27-31.
27. 王东伟,莫继良(*), 陈光雄, 朱旻昊. 滑动摩擦振动噪声的非线性显式动力学分析. 中国机械工程, 2014, 10:1395-1399.
28. 王安宇,莫继良(*), 盖小红, 陈光雄, 朱旻昊. 表面粗糙度对摩擦尖叫噪声特性的影响. 摩擦学学报,2014,04:400-407.
29. 王正国,莫继良(*),王安宇,陈光雄,朱旻昊. 沟槽型表面织构对界面摩擦振动噪声特性的影响. 振动与冲击, 2013, 32(23):175-179.
30. 王东伟,莫继良(*),王 正国, 王晓翠, 陈光雄, 朱旻昊. 沟槽织构化表面影响摩擦振动噪声机理. 机械工程学报, 2013, 49(23):112-116.
31. 王安宇,莫继良(*), 王正国, 阳江舟, 陈光雄, 朱旻昊. 喷砂表面处理控制滑动摩擦尖叫噪声. 中国表面工程, 2013, 26(04):44-49.
32. 王正国,莫继良(*), 陈光雄, 朱旻昊. 沟槽型织构化表面摩擦噪声特性试验研究. 摩擦学学报, 2013, 33(03):304-310.
33. 单欢乐,莫继良(*), 陈光雄, 邵天敏, 周仲荣. 沟槽形表面织构对摩擦噪声的影响. 中国机械工程, 2012, 23(18):2233-2237.
34. 任元,莫继良(*), 朱旻昊, 周仲荣. AlCrN涂层转动微动摩擦学行为. 中国表面工程, 2011, 24(03):33-37.
35.莫继良, 任元, 朱旻昊. TiAlN涂层高速钢刀具的制备及钻削性能研究. 中国表面工程, 2010, 23(02):26-29.
36.莫继良, 朱旻昊, 廖正君, 姚崇跃, 周仲荣. 转动微动的模拟与试验研究. 中国机械工程, 2009, 20(06):631-635.
37.莫继良, 陈龙, 朱旻昊. WC/C固体润滑涂层的滑动摩擦磨损性能研究. 材料工程, 2008, 08:13-16.
38.莫继良, 朱旻昊. AlCrN涂层的滑动摩擦学特性研究. 中国表面工程, 2008, 03:12-16.
39.莫继良, 朱旻昊. 物理气相沉积法制备的CrN涂层的摩擦学性能. 西南交通大学学报, 2008, 02:280-284.

非第一/通讯作者的中文论文
1. 胡华民, 李涛, 张挺, 刘建华, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. 横向交变载荷下TiCN/MoS2涂层螺栓的防松性能研究. 摩擦学学报, 2020, 40:569-578.
2. 王东伟, 吴霄, 项载毓,莫继良. 高速列车盘形制动系统热机耦合特性分析.西南交通大学学报, 2019,DOI:10.3969/j.issn.0258-2724.**.
3. 蒋先国, 古晓东, 邓洪, 张琦,莫继良. 基于微动理论的整体吊弦损伤机理及优化研究.铁道学报,2019,41(06):40-45.
4. 罗健,莫继良, 韩凌青, 闫军芳, 张琦. 新型高速铁路接触网腕臂与定位装置研究.铁道学报,2018,40(10):36-42.
5. 谭德强,莫继良, 彭金方, 罗健, 陈维荣, 朱旻昊. 高速接触网零部件失效问题研究现状及展望. 西南交通大学学报, 2018, 53(03):610-619.
6. 罗军, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. 离子渗硫层在油润滑条件下的转动微动摩擦磨损性能. 润滑与密封, 2017, 42(07):72-77.
7. 华彩虹,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. 铁路货车车钩缓冲装置的磨损分析. 失效分析与预防, 2015, 10(04):231-237.
8. 罗军, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 岳文, 朱旻昊. 离子渗氮/渗硫层转动微动摩擦学行为研究. 润滑与密封, 2015, 40(06):19-24.
9. 罗军, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. 超音速火焰喷涂WC-27CrNi涂层转动微动摩擦学行为. 材料热处理学报, 2015, 36(04):210-214.
10. 黄盼盼, 陈光雄,莫继良. 基于瞬态分析法的轮盘制动系统摩擦自激振动研究. 润滑与密封, 2014, 39(08):63-67.
11. 左孔成, 蔡振兵, 宋川, 彭金方,莫继良, 沈火明, 朱旻昊. 纤维取向对炭纤维织物复合材料扭动微动摩擦学性能的影响. 材料工程, 2014, 04:79-84.
12. 陈光雄, 钱韦吉,莫继良, 朱旻昊. 轮轨摩擦自激振动引起小半径曲线钢轨波磨的瞬态动力学. 机械工程学报, 2014, 50(09):71-76.
13. 杨莎, 蔡振兵, 沈明学, 肖新标,莫继良, 朱旻昊. 有机玻璃扭动微动磨损的实时观测与摩擦振动分析. 机械工程学报, 2013, 49(09):69-74.
14. 肖祥龙, 陈光雄,莫继良, 朱旻昊. 摩擦调节剂抑制钢轨波磨的机理研究. 振动与冲击, 2013, 32(08):166-170.
15. 沈明学, 周琰, 宋川,莫继良, 蔡振兵, 朱旻昊. 转动微动磨损条件下7075铝合金的局部疲劳行为研究. 航空材料学报, 2013, 33(02):46-50.
16. 罗军, 王运动, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. 粘结MoS2固体润滑涂层的转动微动磨损特性. 机械工程学报, 2012, 48(17):100-105.
17. 罗军, 蔡振兵,莫继良, 彭金方, 朱旻昊. LZ50钢离子渗氮层的转动微动磨损行为. 材料热处理学报, 2012, 33(S1):81-85.
18. 沈明学, 谢兴源, 蔡振兵,莫继良, 朱旻昊. 扭转复合微动模拟及其试验研究. 机械工程学报, 2011, 47(15):89-94.
19. 沈明学, 彭金方, 郑健峰, 宋川,莫继良, 朱旻昊. 微动疲劳研究进展. 材料工程, 2010(12):86-91.
20. 雷斌,莫继良, 朱旻昊. TiAlN涂层硬质合金刀具铣削35CrMoSiV钢的切削性能研究. 工具技术, 2010, 44(11):15-18.
21. 王运动, 罗军,莫继良, 刘家浚, 朱旻昊. LZ50钢低温离子渗硫转动微动摩擦学性能研究. 中国表面工程, 2010, 23(04):44-47.
22. 廖正君,莫继良, 郑健峰, 杨皎, 周仲荣, 朱旻昊. LZ50车轴钢转动微动摩擦学特性研究. 机械强度, 2010, 32(04):566-569.
23. 杨皎,莫继良, C. VERRIER, 郑健峰, 廖正君, 朱旻昊. PMMA转动微动摩擦学行为的研究. 材料工程, 2010, 07:1-5.
24. 罗军, 郑健峰,莫继良, 何莉萍, 朱旻昊. 钢表面多元共渗改性层的微动磨损行为研究. 中国表面工程, 2009, 22(02):15-19.
25. 张爽, 钱林茂,莫继良. 氮化铬薄膜的径向纳动损伤机制研究. 摩擦学学报, 2008, (04):316-321.
26. 雷斌, 朱旻昊,莫继良, 徐轶, 周仲荣. TiAlN涂层往复滑动的摩擦学性能研究. 润滑与密封, 2006, (06):64-66+73.
27. 徐轶, 朱旻昊,莫继良, 雷斌, 周仲荣. 两种TiAlN涂层的往复滑动摩擦学性能研究. 中国表面工程, 2006, (02):13-16+20.









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1.莫继良,龚柯梦,汪小凡,冷子珺,徐敬业,周仲荣,一种声学超颖表面实验装置,2020.07.10, 中国发明专利,ZL2.1
2.赵婧,孙若愚,李贞,莫继良,潘亚嘉,罗大兵,一种具有耐磨性和耐热性的超疏水铝合金表面及其制备方法,2020.06.02,中国发明专利,ZL9.6
3.莫继良,龚柯梦,陈伟,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种具有声波聚集功能的声能回收试验装置,2020.05.19,中国发明专利,ZL3.6
4.莫继良,唐斌,吴元科,范志勇,朱旻昊,周仲荣,一种高速列车制动闸片综合制动性能测试试验台,2020.03.20,中国发明专利,ZL8.2
5.莫继良,徐敬业,张琦,王晓翠,朱旻昊,周仲荣,一种可调控水平方向磁场的磁环境摩擦学试验装置,2019.9.17,中国发明专利,ZL.6.0
6.莫继良,王晓翠,赵婧,张琦,朱旻昊,周仲荣,一种摩擦定律研究试验装置,2019.05.10,中国发明专利,ZL8.3
7.赵婧,张琦,莫继良,王东伟,顾华峰,周仲荣,一种风力发电机偏航制动系统振动噪声试验台,2019.03.29,中国发明专利,ZL3.2
8.莫继良,王晓翠,张琦,唐斌,朱旻昊,周仲荣,一种粘滑运动试验装置,2019.01.29,中国发明专利,ZL7.9
9.朱旻昊,谭德强,莫继良,贺继樊,彭金方,蔡振兵,刘曦洋,罗健,一种冲滑复合摩擦磨损试验装置及其方法,2018.08.17,中国发明专利,ZL1.2
10.莫继良,盖小红,罗大兵,黄清健,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,高速列车制动盘的制动噪声试验台,2017.06.06,中国发明专利,ZL0.4
11.莫继良,王正国,王安宇,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,一种可降低摩擦噪声的织构化表面的铸铁制动盘,2016.11.23,中国发明专利,ZL4.2
12.朱旻昊,彭金方,徐志彪,刘建华,蔡振兵,莫继良,周琰,周俊波,一种扭转微动疲劳试验设备及试验方法,2018.11.13,中国发明专利,ZL8.4
13.朱旻昊,彭金方,万幸芝,蔡振兵,刘新龙,林映武,张晓宇,莫继良,章武林,刘曦洋,可原位进行X射线光电子能谱分析的微动磨损试验装置,2018.07.06,中国发明专利,ZL9.X
14.罗健,崔校玉,古晓东,莫继良,石心余,一种接触网吊弦预配平台,2016.03.23,中国发明专利,ZL7.9
15.陈光雄,钱韦吉,莫继良,周仲荣,朱旻昊,可抑制波磨的铁路小半径曲线轨道系统,2015.05.20,中国发明专利,ZL8.5
16.莫继良,石心余,王正国,陈光雄,朱旻昊,周仲荣,一种摩擦噪声的试验分析方法及其试验装置,2013.10.16,中国发明专利,ZL8.0
17.朱旻昊,蔡振兵,莫继良,彭金方,任平弟,周琰,周仲荣,石心余,一种试验环境可控的多向微动疲劳试验机及其试验方法,2013.11.20,中国发明专利,ZL0.1
18.朱旻昊,沈明学,蔡振兵,彭金方,宋川,莫继良,周仲荣,一种火车轮轴旋转弯曲疲劳的比例试验装置,2012.7.11,中国发明专利,ZL0.X
19.朱旻昊,沈明学,莫继良,蔡振兵,彭金方,周仲荣,一种实施扭转复合微动摩擦磨损的试验方法及其试验装置,2012.06.13,中国发明专利,ZL2.3
20.朱旻昊,林修洲,蔡振兵,莫继良,任平弟,陈光雄,周仲荣,一种恒温扭动腐蚀磨损试验装置及其试验方法,2011.11.16,中国发明专利,ZL0.6
21.朱旻昊,蔡振兵,周仲荣,莫继良,刘启跃,石心余,一种双向微动试验夹具及其双向微动试验方法,2010.12.29,中国发明专利,ZL9.3
22.朱旻昊,莫继良,蔡振兵,周仲荣,石心余,一种转动微动摩擦磨损试验方法及其装置,2010.3.10,中国发明专利,ZL8.9
23.朱旻昊,蔡振兵,莫继良,周仲荣,石心余,一种扭动微动摩擦磨损试验方法及其装置,2010.11.03,中国发明专利,ZL6.9



申请中专利:
1.莫继良,吴元科,尹家宝,王权,项载毓,王好平,周仲荣,一种优化摩擦粒子组合及安装方式的高速列车制动闸片,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.9
2.莫继良,尹家宝,吴元科,王好平,王权,项载毓,周仲荣,种融合界面和加载优化及故障监测的高速列车制动系统,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.2
3.莫继良,刘启昂,项载毓,范志勇,周仲荣,一种基于振动解耦的多模式界面摩擦学行为模拟试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:3.8
4.莫继良,项载毓,范志勇,刘启昂,周仲荣,一种隔离振动传递的往复式摩擦学行为研究试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:0.8
5.莫继良,刘启昂,范志勇,项载毓,周仲荣,一种实现振动解耦的旋转式摩擦学行为模拟试验台,2020.03.09,中国发明专利,申请号:2.7.
6.莫继良,钱泓桦,项载毓,黄博,王润兰,周仲荣,一种考虑界面不确定性和时变性的摩擦振动噪声预测方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.2
7.莫继良,勾斌,段文军,章龙管,王好平,孙瑞雪,李贞,范志勇,周仲荣,一种可模拟刀盘各位置刀具行为的试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.4
8.莫继良,孙瑞雪,段文军,章龙管,龙腾,王好平,李贞,范志勇,周仲荣,一种具有直线/旋转双模式的TBM破岩试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:3.1
9.莫继良,龙腾,段文军,章龙管,王好平,勾斌,李贞,范志勇,罗大兵,周仲荣,一种直线旋转多运动模式的缩比滚刀试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:7.8
10.莫继良,孙瑞雪,王好平,段文军,章龙管,李贞,范志勇,周仲荣,一种多模式摩擦磨损试验装置及方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:4.5
11.莫继良,勾斌,章龙管,段文军,王好平,龙腾,李贞,范志勇,周仲荣,一种TBM滚刀多功能试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:1.X
12.莫继良,龙腾,章龙管,段文军,王好平,孙瑞雪,李贞,范志勇,周仲荣,一种TBM试验台的缩比滚刀位置调节装置及其调节方法,2019.12.31,中国发明专利,申请号:2.0
13.段文军,章龙管,李恒,周鸿雏,戴亚辉,罗鸿,李才洪,郭涛,莫继良,勾斌,周仲荣,一种可模拟TBM刀盘偏载工况的试验装置,2019.12.31,中国发明专利,申请号:9.8
14.段文军,章龙管,戴亚辉,高旭东,罗鸿,郑军,罗红梅,罗怀钱,莫继良,龙腾,周仲荣,一种用于TBM试验台的缩比滚刀及刀座,2019.12.31,中国发明专利,申请号:3.6
15.章龙管,段文军,梅元元,周鸿雏,郑军,戴亚辉,罗怀钱,郭涛,莫继良,孙瑞雪,周仲荣,一种卧式直线结构的盾构TBM破岩试验台,2019.12.31,中国发明专利,申请号:5.6
16.莫继良,曹伟,段文军,章龙管,范志勇,李开富,郑钧,李恒,项载毓,罗大兵,周仲荣,一种盾构主轴承损伤模拟试验系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号:5.4
17.莫继良,段文军,章龙管,曹伟,王好平,冯赟杰,张成帆,何海波,刘绥美,杨鹏,周仲荣,一种多类型轴承损伤模拟试验系统,2019.10.25,中国发明专利,申请号:5.3
18.段文军,莫继良,章龙管,李恒,曹伟,范志勇,杨鹏,冯赟杰,张成帆,王好平,周仲荣,一种盾构主轴承温度场测试系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号: 2.8
19.郭世伟,刘仕铭,段文军,莫继良,郑钧,范志勇,李才洪,章龙管,李恒,刘启昂,周仲荣,一种盾构机刀具磨损检测系统及方法,2019.10.25,中国发明专利,申请号:0.9
20.胥永刚,郭宇,张松,郝江江,朱旻昊,莫继良,一种用于降低制动系统啸叫声的阻尼合金及其制备方法和应用,2019.9.29,中国发明专利,申请号:8.7
21.莫继良,陈伟,王东伟,汪小凡,范志勇,周仲荣,一种回收摩擦自激振动能量的装置及方法,2019.5.17,中国发明专利,申请号:2.5
22.莫继良,项载毓,吴元科,唐斌,许锦文,钱泓桦,朱旻昊,周仲荣,一种模拟恶劣环境的汽车全尺寸盘式制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:6.X
23.莫继良,项载毓,范志勇,唐斌,吴元科,朱旻昊,周仲荣,一种模块化综合制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:8.5
24.莫继良,项载毓,唐斌,吴元科,范志勇,钱泓桦;朱旻昊,周仲荣,一种模拟复杂极端环境工况的列车制动性能测试试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:3.6
25.莫继良,项载毓,范志勇,唐斌,吴元科,朱旻昊,周仲荣,一种用于试验测试的列车盘式卡钳制动模块,2019.3.15,中国发明专利,申请号:6.0
26.莫继良,唐斌,项载毓,范志勇,许锦文,钱泓桦,朱旻昊,周仲荣,一种具有刚度可调结构的列车盘式卡钳制动试验台,2019.3.15,中国发明专利,申请号:2.6
27.莫继良,李贞,范志勇,项载毓,朱旻昊,周仲荣, 一种用于研究弹性体材料摩擦振动噪声的试验装置,2019.2.11,中国发明专利,申请号:5.3
28.彭金方,朱旻昊,刘曦洋,贺继樊,蔡振兵,刘建华,莫继良,张林,一种高速铁路接触网吊弦弯曲微动疲劳试验装置,2018.12.11,中国发明专利,申请号:1.1
29.周雪,莫继良,石心余,靳忠民,多功能手指摩擦试验设备,2018.11.27,中国发明专利,申请号:7.9
30.莫继良,龚柯梦,冷子珺,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种基于亥姆霍兹共振腔的声学超颖表面装置,2018.02.28,中国发明专利,申请号:4.0
31.莫继良,龚柯梦,钱泓桦,汪小凡,徐敬业,周仲荣,一种基于仿生设计的高效发声器,2018.02.28,中国发明专利,申请号:1.0
32.莫继良,汪小凡,王东伟,张琦,周仲荣,一种用于研究摩擦振动能量回收效率的试验,2017.02.08,中国发明专利,申请号:5.7
33.朱旻昊,刘曦洋,彭金方,莫继良,蔡振兵,徐志彪,章武林,吕泽楷,金潇,一种精确控制铁路弓网系统吊弦压入量的压接装置,2016.11.30,中国发明专利,申请号:1.6










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学历: 博士研究生毕业
办公地点: 摩擦学研究所401(九里)
联系方式: 成都市二环路北一段111号西南交通大学摩擦学研究所
学位: 工学博士学位
电子邮箱: jlmo@swjtu.cn
毕业院校: 西南交通大学

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授课信息
《Railway Tribology》 /摩擦学前沿*
《高速铁路先进技术及知识》 /B3216
《专业英语(制造类)》 /专业英语

教学成果
指导本科学生参加“第九届全国大学生机械创新设计大赛”获国赛一等奖1项
指导本科学生参加“第九届全国大学生机械创新设计大赛”获国赛二等奖1项





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