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西南交通大学力学与工程学院导师教师师资介绍简介-张旭

本站小编 Free考研考试/2021-09-26

张旭教授西南交通大学力学与工程学院搜索热度
所属教研室:材料力学籍贯:湖北省
最后毕业学校:华中科技大学毕业专业:固体力学

教师寄语:万物皆可互联(everythingcanbeconnected)
一切皆有可能(everythingcanbepossbile)
访问地址:http://yz.swjtu.edu.cn/~xu_zhang

xzhang@swjtu.edu.cn
http://faculty.swjtu.edu.cn/xu_zhang
成都市二环路北一段111号

教师信息导航基本信息
教学情况
研究领域
研究成果
荣誉奖励
科研团队
招生信息
学生名单
♣教师简介张旭,西南交通大学力学与工程学院教授,博士生导师。德国马普钢铁研究所“洪堡****”(2015年)和埃尔朗根-纽伦堡大学墨卡托访问****(2019年),西南交大“雏鹰****”(2016年)和“扬华****”(2019年),中国力学学会第三届微纳米力学工作组组员。

先后到希腊亚里士多德大学、德国埃尔朗-纽伦堡大学,马普钢铁研究所与EliasAifantis、KaterinaAifantis、MichaelZaiser、DierkRaabe、FranzRoters等国际知名****开展长期而又深入的合作研究。

2014年9月在西南交大建立“多尺度材料力学”研究组,致力于面向科学前沿的基础研究和面向国家重大需求的应用研究。主要研究方向包括:(1)高强高韧材料(高熵合金材料、梯度/层状结构金属材料等)基于变形机理的本构关系建模、微结构调控与性能优化设计;(2)材料力学行为的多尺度实验、模拟及理论分析等;(3)力学信息学;(4)航空航天与轨道交通中的力学。

主持承担国家自然科学基金项目3项,军委装备预研项目1项,主研国家重点研发计划1项、国家自然科学基金5项。发表论文52篇,其中SCI收录41篇。一作/通讯作者在JournaloftheMechanicsandPhysicsofSolids(2篇)、InternationalJournalofPlasticity(5篇)、ActaMaterialia(2篇)和MaterialsScience&EngineeringA(4篇)等期刊上发表论文33篇,1篇论文入选ESI高被引,1篇论文被JournalofMaterialResearch期刊选为Feature论文。在科学出版社合编《材料力学的实验,理论与模拟》数字化教材一部。
♣教师寄语万物皆可互联(everythingcanbeconnected)
一切皆有可能(everythingcanbepossbile)
♣研究领域1.梯度纳米结构材料的多尺度力学
材料强度-韧性的“倒置”关系是制约其工程应用的主要瓶颈。梯度纳米晶粒/孪晶材料通过孪晶界和微结构梯度构筑实现了强韧兼顾。多尺度材料力学课题组针对梯度纳米晶粒/孪晶材料“本构关系”和“微结构优化设计”研究方面的不足,旨在通过“自下而上”的多尺度本构建模方法,基于分子动力学模拟、离散位错动力学模拟揭示材料微结构动态演化,进而建立综合反梯度纳米晶粒/孪晶材料各向异性、非均匀性、多尺度特征的应变梯度晶体塑性本构理论及其有限元实现框架,最终揭示材料微结构、变形机理与宏观力学行为关联,并在此基础上探索梯度纳米晶粒/孪晶材料的微结构调控,以提高其力学性能。相关研究不仅有助于丰富材料本构理论的多尺度描述,还可以为高性能梯度纳米晶粒/孪晶材料的微结构调控、性能优化和工程服役提供理论参考,具有重要的科学意义和广阔的工程应用前景。

2.高熵合金的多机制塑性力学
高熵合金跳出了传统合金的设计理念,自从2004年首次被报道后,高熵合金就因为拥有高强度、高耐磨、耐腐蚀性、耐低温等一些传统合金无法比拟的优异性能,而成为材料科学以及物理领域一大研究热点和前沿,被各界人士广泛关注以及研究,被誉为目前最有潜力的“5大材料之一”。多尺度材料力学课题组致力于通过宏微观实验、多尺度模拟和本构理论系统研究高熵合金的塑性变形机理与力学性能之间的关联,进而通过多尺度分析的方法建立描述高熵合金材料变形机理的本构模型,量化多种强化机制对梯度纳米结构高熵合金变形行为的影响,最终为高强高韧高熵合金的设计提供理论指导。

3.航空航天与轨道交通中的力学
航空发动机叶片疲劳断裂和磨损,严重影响装备的安全性、可靠性和使用寿命。我国无论是引进的还是国产的航空发动机,都曾因部件疲劳断裂引起过严重飞行事故和大面积停飞。激光冲击强化技术可在钛合金叶片表面制备梯度纳米结构,引入残余压应力以提高其疲劳性能。多尺度材料力学研究组围绕“钛合金叶片激光冲击梯度纳米结构跨尺度力学行为及疲劳寿命预测”开展研究,预期在钛合金叶片激光冲击梯度纳米结构跨尺度本构模型、考虑服役应力场和应变梯度效应的疲劳寿命模型研究方面有所突破,进一步提升钛合金强韧性和抗疲劳性能;建立钛合金叶片疲劳寿命预测模型,为现役航空发动机钛合金叶片激光冲击强化技术工程应用提供理论基础,进一步指导钛合金激光冲击强化的微结构优化设计。
♣近年承担的主要科研项目
♣招生专业 招生类型学院专业代码专业名称专业类型专业方向
博士力学080100力学学术型02.固体力学
博士力学080100力学学术型05.航空航天力学与工程
博士力学080100力学学术型06.交叉领域中的新兴力学问题
硕士力学080100力学学术型02.固体力学
硕士力学080100力学学术型04.工程力学
硕士力学080100力学学术型06.交叉领域中的新兴力学问题
说明:硕士招生专业是由导师本人填写的,可能有部分老师没有设置,但不代表不招收硕士。

♣招生要求多尺度材料力学课题组现有博士生6名(联合培养1名),硕士生9名;已培养博士毕业生1名,硕士毕业生2名,入职中国工程物理研究院、华为与中车等科研机构与企业。

本团队有多个正在进行的国家基础研究课题(NSFC、科技部重点研发计划)和企业合作课题(Airbus、核动力院、宝钢),有着广泛的国际合作。

无论你是意向于基础科研,还是希望解决国家重大需求的应用研究,只要你是想真正学东西,目标高远、追求卓越,请加入我们的团队。

你想在研究生阶段拿各种各样的奖学金吗?你想毕业后入职高校科研院所或去行业名企工作吗?抑或你想毕业后出国深造?只要你勤奋、坐得住,来吧,这里是你最好的选择。也请坐不住的同学绕道。

本小组常年招收硕士生、博士生和博士后,为大家提供具有竞争力的科研平台和生活待遇,欢迎力学、材料、物理、机械类等相关专业的本科生和研究生同学加盟。
一、硕士生招生(3-4名/年)
1、推免生预报名系统http://yz.swjtu.edu.cn/vatuu/RecommendPublicAct

2:参加西南交通大学暑期夏令营活动,http://yz.swjtu.edu.cn/vatuu/PublicActivityAction?setActio

3、参加全国硕士研究生统一招生考试

二、博士生招生(1-2名/年)

1、本科保送直博(针对本科生)

2、硕士阶段申请硕博连读(针对硕士研究生)

3、申请考核制(针对研三和硕士毕业生)

4、考博(针对硕士毕业生)


三、博士后招聘

西南交大博士后100余项目招收啦!薪资3年90万+、长聘制等你!https://rsc.swjtu.edu.cn/info/1030/2353.htm

联系方式:Email:xzhang@swjtu.ed.cn.微信/手机:**。
♣教学经历 2011年至今先后讲授了“材料力学”、“工程力学”、“ANSYS的原理和使用”、“工程力学专业概论”、“塑性力学”、“弹塑性力学”等本科生课程,以及“大型有限元的原理和使用”、“微纳米力学”等硕士和博士研究生课程。2018年合编《材料力学的实验,理论与模拟》数字化教材,由科学出版社出版。

积极进行教学研究和教学改革,先后主持2012年度实验教学与实验技术项目,2015年度科学出版社“十三五”规划教材暨数字化项目,2015、2018、2019年度西南交通大学本科生教学研究与改革项目。发表教改论文1篇。

2013年至今指导大学生科研训练项目17项(其中SRTP国创2项、SRTP省创2项、SRTP校创9项、重点实验室开放课题3项、茅以升学院科创项目1项);本科毕业设计20人次;创新讲座8次。

♣教学成果 教改论文:
1.材料力学数字化教材建设实践探讨西南交通大学学报V.18,增刊,第1期。

教材编著:
1.《材料力学的实验,理论与模拟》,普通高等教育“十三五”规划数字化教材,科学出版社,2018年3月。

教改项目:
1.西南交通大学2019年度本科生教改项目,融有限元模拟于《塑性力学》课程教学,2019.01-2019.12。
2.西南交通大学2018年度本科生教改项目,科研助力本科生阅读与写作能力培养,2018.07-2019.07。
3.西南交通大学2015年度本科生教改项目,融科研前沿于《材料力学》课程教学,2015.04-2016.04。
4.西南交通大学2012年度实验教学与实验技术项目,材料(工程)力学实验的仿真模拟平台开发,2013.01-2013.12。

♣科研团队 科研团队现有博士生五人:赵建锋、魏德安、陆晓翀、桂杨、陆宋江;硕士生七人:胡远啸、丁一凡、杨康、双思垚、杜欣、宋世杰、吴振浩。


团队提供了各方面科研平台给学生,包括:
1、模拟平台
(1)晶体塑性有限元—DAMASK、Neper、Stabix。
(2)离散位错动力学—Paradis、MDDP、2D-DDD。
(3)分子动力学模拟—LAMMPS,OVITO。
高性能计算工作站3台 (处理器:2*E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz,10C);内存:16*16G DDR4;固态硬盘:1*240G SSD;机械硬盘: 1*4TB SATA) 。
2、理论平台
应变梯度塑性—MSG、CMSG,Aifantis-Willis模型。
3、实验平台
(1)表面纳米化试验机(型号SNC-1)。
(2)Nano indenter G200纳米压痕仪。
(3)各种MTS设备。
4、办公平台
研究生个人计算机条件,采取“高配”政策(处理器:英特尔酷睿四核i7-6700;内存:金士顿16G;硬盘:三星250G固态硬盘),每人配备27寸大屏幕显示器或双屏显示器。




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