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天津大学化工学院导师教师师资介绍简介-陈 刚

本站小编 Free考研考试/2020-09-12

陈 刚现任职称/职务:教授,博导
通讯地址:天津市津南区雅观路135号天津大学化工学院50-C113
电子邮箱:agang@tju.edu.cn
办公电话:
研究方向: [1]新材料力学性能及疲劳性能研究
[2]化工装备及管道的疲劳、损伤与断裂
[3]微电子封装可靠性
[4]机电一体化装置开发






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研究方向: [1]新材料力学性能及疲劳性能研究
[2]化工装备及管道的疲劳、损伤与断裂
[3]微电子封装可靠性
[4]机电一体化装置开发






陈 刚现任职称/职务:教授,博导
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讲授课程: [1] 微型计算机原理及应用,48学时,本科生课程
[2]化工机械基础,48学时,本科生课程
[3]过程装备失效分析,32学时,研究生课程
[4]离心泵性能测试,8学时,本科生实验







陈 刚现任职称/职务:教授,博导
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学术兼职: [1] 中国材料研究学会疲劳分会理事
[2] 中国机械工程学会材料分会青年委员会副主任
[3]中国材料学会镁合金分会青年委员会秘书长
[4]中国力学学会MTS材料试验协作专业委员会青年委员
[5]IEEE会员

期刊任职:

[1]Green Energy and Environment编委
[2]International Journal of Mechanics and Design编委
[3] Advances in Mechanical Engineering客座编辑
[4] Materials & Design, Annals of Nuclear Energy, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, ASME Journal of Electronic Packaging, Materials & Design, Soldering & Surface Mount Technology,化工进展等期刊审稿人





陈 刚现任职称/职务:教授,博导
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学术成就: 一直从事材料疲劳与断裂、封装器件可靠性评定、化工设备及管道寿命设计方面的基础研究工作。在自然科学基金(**、**、**、**、**)及科技部863计划(2009AA04Z403)、国家****基金B(**)等课题的支持下,在复杂载荷下器件的可靠性研究、服役条件下化工设备及管道寿命预测等方面取得了一定的学术成果和创新。迄今在机械、化工、力学、材料、电子和数学等相关领域期刊发表SCI 检索论文51,学术成果被引用400余次(其中SCI 他引140余次),授权和公开发明专利5项。入选教育部新世纪优秀人才、首批天津市青年科技优秀人才、天津大学北洋青年****
研究成果
成功开发了微型宽频拉扭疲劳试验机、原位面内多轴疲劳试验机以及管道内压-弯曲疲劳多轴电液伺服疲劳试验系统,填补了国内多项疲劳试验系统的空白。在此基础上,系统研究了合金材料及管道结构的力学性能与疲劳性能。具体体现在:
1)对广泛使用的Anand模型中的应变硬化指数进行了修正,该修正模型被著名有限元商用软件ABAQUS采用,其技术总监Lance Hill来信告知应用该修正模型对多种材料的变形行为进行了预测并取得了巨大成功;
2)完成高温条件下纳米银薄膜、粘接器件的拉伸、剪切、蠕变、棘轮及疲劳试验,建立了界面模型及寿命模型对其可靠性进行准确预测及评价;
3)对化工管道常用20#钢和核电站回路辅助管道用Z2CND18.12N不锈钢进行了系统的直管及弯管多轴棘轮实验与理论研究,建立了基于全寿命周期设计概念的承压管线防棘轮设计方法,并开发完成了压水堆一回路辅助管道防棘轮设计软件,提出了确定棘轮效应边界的计算方法,为管结构的安全设计提供了依据。
奖励及荣誉
[1] 2014年荣获天津市青年科技优秀人才;
[2] 2014年荣获天津大学“北洋青年****”称号;
[3] 2013年荣获天津大学“北洋青年骨干教师”称号;
[4] 2013年荣获教育部新世纪优秀人才;
[5] 2013年荣获宝舜奖教金;
[6] 2008年荣获天津大学“天津大学教书育人优秀青年教师”称号;
[7] 2007年与2012年分别荣获本科毕业生优秀指导教师。










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科研项目: [1]国家自然科学基金项目**“高燃耗燃料包壳多轴热-机械疲劳特性及环境退化机理研究”,2015年1月-2018年12月,项目负责人,正在进行。
[2]国家自然科学基金项目**“原位面内双轴疲劳试验系统的研制与应用”,2012年1月-2015年12月,项目负责人,正在进行。
[3]教育部新世纪优秀人才基金NCET-13-0400“冠脉管道原位多轴疲劳性能研究”,2014年1月-2016年12月,项目负责人,正在进行。
[4]天津大学北洋青年****,“极端环境管道的服役性能及寿命设计”,2015年1月-2018年12月,项目负责人,正在进行。
[5]天津大学北洋****青年骨干教师基金,2013XR-0057“微器件及系统可靠性”,2013年1月-2014年12月,项目负责人,正在进行。
[6]江苏省重点实验室开放课题2013Z01“压水堆一回路辅助管道的棘轮变形分析”,2014年1月-2015年12月,项目负责人,正在进行。
[7]中石化洛阳工程有限公司20**122“沸腾床加氢装置催化剂排出罐应力分析和疲劳设计研究”2013年1月-2013年11月,主要参加人(排行第2),正在进行。
[8]中石油西部管道公司“油气管道修复技术及修复标准”,2012年1月-2015年12月,26万,主要参加人(排行第3),正在进行。
已完成的科研项目:
[1]国家自然科学青年基金项目**“高温功率电子封装用新型热界面材料的热疲劳性能研究”,2009年1月-2011年12月,项目负责人
[2]天津大学青年教师培养基金2010XQ-0016,“纳米银焊膏的热疲劳性能研究”2009年1月-2011年12月,项目负责人
[3]中石油西部管道公司02995“油气管道维抢修卡具风险评估项目咨询”,2012年10月,主要参加人(排行第3)。
[4]教育部博士点基金016“核电站一回路辅助管道的棘轮变形机理及预测”,2010年1月-2012年12月,主要参加人(排行第2)。
[5]科技部863计划2009AA04Z403“核电站压力管道的防棘轮设计技术”,2009年4月至2011年3月,主要参加人(排行第3)。
[6]国家自然科学基金**“移动显示模块制备工艺和可靠性中的关键力学问题研究”,2007年1月至2009年12月,主要参加人(排行第2)。
[7]国家****基金海外青年****合作基金**“微器件与系统制造”,2006年1月至2008年12月,主要参加人(排行第3)。






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论著专利: 近年发表的相关论文:(★/◆/○—SCI/EI/ISTP,*通讯作者)
[1]Wang XJ, Xu DK, Wu RZ, Chen XB, Peng QM, Jin L, Xin YC, Zhang ZQ, Liu Y, Chen XH, Chen G, Deng KK, Wang HY ( All authors contribute equally to this work). What is going on in magnesium alloys?Journal of Materials Science & Technology, 2017; In press. (★/◆) IF: 2.764
[2]Chen G, Ren JN, Gao H, Cui Y, Chen X. Pseudoelastic and corrosion behaviors of Mg ZEK100 alloy under cyclic loading. International Journal of Fatigue, 2017; 103: 466-477. (★/◆) IF: 2.899
[3] Lin Q, Shi SW, Wang L, Chen S, Chen X, Chen G*. In-plane Biaxial Cyclic Mechanical Behavior of Proton Exchange Membranes. Journal of Power Sources, 2017; 360: 495-503. (★/◆) IF: 6.333
[4]Chen G*, Zhao XC, Wu H. A critical review of constitutive models for solders in electronic packaging. Advances in Mechanical Engineering, 2017; 9(8): 1-21. IF: 0.827
[5]Chen G*, Xu C, Qu H, Chen X. Ratcheting behavior of zirconium alloy tubes under combined cyclic axial load and internal pressure at 350 °C, Journal of Nuclear Materials, 2017; 491: 138-148. (★/◆) IF: 2.048.
[6]Chen G, Zhang X, Xu DK, Li DH, Chen X, Zhang Z*, Multiaxial ratcheting behavior of zirconium alloy tubes under combined cyclic axial load and internal pressure, Journal of Nuclear Materials, 2017; 489: 99-108. (★/◆) IF: 2.048.
[7]Chen G, Wu H, Gao JW, Lin Q*, Development of high-frequency and large-stroke fatigue testing system for rubber, Review of Scientific Instruments, 2017; 88(4): 045113. (★/◆) IF: 1.336.
[8] Shi LT, Mei YH, Chen G*, Chen X. In Situ X-Ray Observation and Simulation of Ratcheting-Fatigue Interactions in Solder Joints, Electronic Materials Letters, 2017; 13(1): 97-106. (★/◆) IF: 2.057.
[9]Chen G*, Zhang Y, Xu DK, Lin YC, Chen X, Low Cycle Fatigue and Creep-Fatigue Interaction Behavior of Nickel-Base Superalloy GH4169 at Elevated Temperature of 650 oC, Materials Science & Engineering A. 2016; 655: 175-182. (★/◆) IF: 2.647
[10]Chen G*, Lin Q, Chen S, Chen X, In-plane biaxial ratcheting behavior of PVDF UF membrane, Polymer Testing, 2016; 50: 41-48. (★/◆) IF: 2.35
[11]Chen G*, Lu LT, Cui Y, Xing RS, Gao H, Chen X, Ratcheting and fatigue characterizations for extruded AZ31B Mg alloy with and without corrosion environment, International Journal of Fatigue, 2015; 80: 364-371. (★/◆) IF: 2.899
[12]Chen G, Cui SB, You L, Li Y, Mei YH*, Chen X, Experimental study on multi-step creep properties of rat skins, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2015; 46: 49-58. (★/◆) IF: 2.876
[13] Liang T, Chen X, Cheng HC, Chen G*, Ling X, Thermal aging effect on the ratcheting-fatigue behavior of Z2CND18.12N stainless steel. International Journal of Fatigue, 2015; 72: 19-26. (★/◆) IF: 2.162
[14] Chen G, Liang HQ, Wang L, Mei YH*, Chen X. Multiaxial ratcheting-fatigue interaction on acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer (ABS). Polymer Engineering and Science. 2015; 55 (3): 664-671. (★/◆) IF: 1.719
[15] Wang L, Chen G*, Zhu JB, Sun XH, Mei YH, Chen X, Bending ratcheting behavior of pressurized straight Z2CND18.12N stainless steel pipe. Structural Engineering and Mechanics, An International Journal. 2014; 52 (6): 1135-1156. (★/◆) IF: 1.021
[16] Chen G, Zhang ZS, Mei YH*, Li X, Yu DJ, Wang L, Chen X. Applying Viscoplastic Constitutive Models to Predict Ratcheting Behavior of Sintered Nanosilver Lap-Shear Joint. Mechanics of Materials. 2014; 72: 61-71. (★/◆) IF: 2.636
[17] Chen G, Yu L, Mei YH*, Li X, Chen X, Lu GQ. Reliability Comparison between SAC305 Joint and Sintered Nanosilver Joint at High Temperatures for Power Electronic Packaging. Journal of Materials Processing Technology. 2014; 214(9): 1900-1908. (★/◆) IF: 2.359
[18] Fu SC, Gao H, Chen G*, Gao LL, Chen X. Deterioration of mechanical properties for pre-corroded AZ31 sheet in simulated physiological environment. Materials Science & Engineering A. 2014; 593: 153-162. (★/◆)
[19] Chen G, Yu L, Mei YH*, Li X, Lu GQ, Chen X. Uniaxial Ratcheting Behavior of Sintered Nanosilver Joint for Electronic Packaging. Materials Science & Engineering A. 2014; 591: 121-129. (★/◆)
[20] Mei YH, Cao YJ, Chen G*, Li X, Lu GQ, Chen X. Characterization and Reliability of Sinter Nanosilver Joints by A Rapid Current-Assisted Method for Power Electronics Packaging. IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. 2014; 14(1): 262-267. (★/) IF: 1.437
[21] Li X, Chen G*, Wang L, Mei YH, Chen X, Lu GQ. Creep Properties of Low-Temperature Sintered Nano-Silver Lap Shear Joints. Materials Science & Engineering A. 2013; 579: 108-113. (★/)
[22] Mei YH, Chen G*, Cao YJ, Li X, Han D, Chen X. Simplification of Low-Temperature Sintering Nanosilver for Power Electronics Packaging. Journal of Electronic Materials, 2013; 42(6): 1209-1218. (★/) IF: 1.491
[23] Mei YH, Cao YJ, Chen G*, Li X, Lu GQ, Chen X. Rapid Sintering Nanosilver Joint by Pulse-Current for Power Electronics Packaging. IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. 2013;13(1): 258-265. (★/)
[24] Chen G, Zhang ZS, Mei YH*, Li X, Lu GQ, Chen X. Ratcheting Behavior of Sandwiched Assembly Joined by Sintered Nanosilver for Power Electronics Packaging. Microelectronics Reliability. 2013; 53(4): 645-651. (★/) IF: 1.202
[25] Mei YH, Chen G*, Li X, Lu GQ, Chen X. Evolution of Curvature under Thermal Cycling in Sandwich Assembly Bonded by Sintered Nano-silver Paste, Soldering & Surface Mount Technology. 2013; 25(2): 107-116. (★/) IF: 0.913
[26] Wen MJ, Li H, Yu DJ, Chen G*, Chen X. Uniaxial ratcheting behavior of Zircaloy-4 tubes at room temperature. Materials & Design. 2013; 46, 426-434. (★/) IF: 3.997
[27] Li X, Chen G*, Chen X, Lu GQ, Wang L, Mei YH. High temperature ratcheting behavior of nano-silver paste sintered lap shear joint under cyclic shear force. Microelectronics Reliability. 2013; 53(1): 174-181. (★/)
[28] Mei YH, Wang T, Cao X, Chen G*, Lu GQ, Chen X. Transient Thermal Impedance Measurement on Low-Temperature Sintered Nano-silver Joints. Journal of Electronic Materials. 2012; 41 (11) : 3152-3160. (★/)
[29]Chen G, Cao YJ, Mei YH*, Han D, Li X, Lu GQ, Chen X. Pressures-Assisted Low-Temperature Sintering of Nanosilver Paste for 5×5 mm2 Chip Attachment, IEEE Transactions on Components and Packaging Technology. 2012; 2 (11): 1759-1767. (★/) IF: 1.151
[30] Li X, Chen G*, Chen X, Lu GQ, Wang L, Mei YH. Mechanical Property Evaluation of Nano-Silver Paste Sintered Joint Using Lap-Shear Test. Soldering & Surface Mount Technology. 2012; 24:120-6. (★/)
[31]Chen G, Sun XH, Nie P, Mei YH*, Lu GQ, Chen X. High-Temperature Creep Behavior of Low-Temperature-Sintered Nano-Silver Paste Films. Journal of Electronic Materials. 2012; 41:782-90. (★/)
[32]Chen G, Han D, Mei YH*, Cao X, Wang T, Chen X, et al. Transient Thermal Performance of IGBT Power Modules attached by Low-Temperature Sintered Nano-Silver., IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. 2012; 12(1): 124-32. (★/)
[33]Chen G, Shan SC, Chen X*, Yuan H. Ratcheting and fatigue properties of the high-nitrogen steel X13CrMnMoN18-14-3 under cyclic loading. Computational Materials Science. 2009; 46: 572-8. (★/) IF: 2.086
[34]Chen G, Chen X*, Kim KS, Abdel-Karim M, Sakane M. Strain rate dependent constitutive model of multiaxial ratchetting of 63Sn–37Pb solder. ASME Transaction on Journal of Electronic Packaging. 2007; 129: 278. (★/) IF: 1.402
[35]Chen G, Chen X*. Fatigue damage coupled constitutive model for 63Sn37Pb solder under proportional and non-proportional loading. Mechanics of materials. 2007; 39:11-23. (★/)
[36]Chen G, Chen X*, Niu CD. Uniaxial ratcheting behavior of 63Sn37Pb solder with loading histories and stress rates. Materials Science & Engineering: A. 2006; 421: 238-44. (★/)
[37]Chen G, Chen X*. Constitutive and damage model for 63Sn37Pb solder under uniaxial and torsional cyclic loading. International journal of solids and structures. 2006;43:3596-612. (★/) IF: 2.081
[38]Chen G, Chen X*. Finite element analysis of ?eXBGA reliability. Soldering & Surface Mount Technology. 2006; 18(2): 46-53. (★/)
授权专利:
1. 高频响应高温拉-扭疲劳引伸计,9.1,陈旭,陈刚,于德华,
2. 管道弯头多轴棘轮应变测试系统及方法,2.4,陈旭,梅云辉,陈刚,高炳军,余伟炜,薛飞
3. 直管多轴棘轮应变测试系统及方法,CN1.X,陈旭,梅云辉,陈刚,高炳军,余伟炜,薛飞
4. 用于断裂韧度的施力点位移和缺口张开位移的测量方法,4.4,陈旭,张喆,陈刚,李珞,石磊
5.三维缺陷重构原位试验装置,9.X,陈刚,刘可达,赵鹏,梅云辉,高红
6.轴向与内压复合载荷作用下薄管专用夹具,2.8,陈刚,张旭,陈旭
7.一种用于微型拉扭疲劳试验机的扭矩测量装置及方法,9.x,付巳超、陈刚、陈旭
8.一种微米级尺寸试样拉扭疲劳性能试验用夹具,9.x,付巳超、陈旭,陈刚
9.一种接触载荷实时可调的微动疲劳试验方法及其试验机,7.7,陈旭,李建军,陈刚
10.微型宽频拉-扭疲劳试验机,1.6,陈旭,陈刚
申请中专利:
1. 一种功率模块全自动热压成型装置,6.2,陈刚,林强,王磊
2. 一种原位双轴裂纹扩展路径自动跟踪测量系统及测量方法,6.2,陈刚,林强,石守稳,王磊
3. 一种大型双轴原位面内透射式疲劳试验机,5.1,陈刚,林强,王磊
4. 一种剪切试验夹具,8.7,陈刚,林强
5. 一种微型无回隙透射式疲劳试验机,3.2,陈刚,林强,王磊
6. 一种用于生物材料力学测试的冷冻夹具,6.8,陈刚,林强
7. 一种用于丝状材料拉伸试验的夹具,1.x,陈刚,林强
8. 一种用于橡胶疲劳性能测试的宽频响大行程实验装置,2.0,陈刚,高健文,吴昊,林强,王磊
9. 一种内压轴向复合载荷下薄壁管多轴应变测量方法,6.3,陈刚,徐程,陈旭,高红
10. 三维缺陷重构原位试验装置,3.6,陈刚,刘可达,赵鹏,梅云辉,高红
11. 轴向与内压复合载荷作用下薄管专用夹具,20**,陈刚,张旭,陈旭
12. 一种用于微型拉扭疲劳试验机的扭矩测量装置及方法,20**,付巳超、陈刚、陈旭
13. 一种微米级尺寸试样拉扭疲劳性能试验用夹具,20**,付巳超、陈旭,陈刚
14. 一种接触载荷实时可调的微动疲劳试验方法及其试验机,20**,陈旭,李建军,陈刚
15. 电流烧结技术实现铜-铜粘接的方法及其装置,7.1,梅云辉,陆国权,曹云娇,陈刚






陈 刚现任职称/职务:教授,博导
通讯地址:天津市津南区雅观路135号天津大学化工学院50-C113
电子邮箱:agang@tju.edu.cn
办公电话:
合作交流: 课题组与国内外诸多知名****及课题组建立了项目合作、定期互访或学生联合培养等协作关系。主要包括:
美国橡树岭国家试验室的Ke An研究员
美国维吉尼亚理工大学的Guo-Quan Lu教授
美国内华达州立大学的Yanyao Jiang教授
美国田纳西大学的P. K. Liaw教授
德国伍伯特尔大学的Huan Yuan教授
日本立命馆大学的Masao Sakane教授
韩国浦项工业大学的Kwang Soo Kim教授
德国杜伊斯堡大学的Fisher教授





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