轩福贞

轩福贞

E-mail: fzxuan@ecust.edu.cn
职位: 博导
职称: 教授

 

 





个人简介:
     1970年生。1993年7月于山东工业大学化工机械与设备专业获学士学位,1996年7月于山东工业大学获固体力学专业硕士学位,2002年3月于华东理工大学机械工程学院获化工过程机械专业博士学位,毕业后留校从事科研与教学工作。历任机械与动力工程学院副院长、院长,学校学科与发展规划处处长、副校长,上海市教委副主任,校长。上海市智能感知与检测技术重点实验室主任、核电工程研究中心主任。先后获(入选)国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、国家万人计划科技领军人才、国家百千万人才工程,国家自然科学基金委创新群体负责人,上海市优秀学科带头人、上海市领军人才等,被授予国家”有突出贡献中青年专家“荣誉称号。兼任中国机械工程学会压力容器分会副理事长、中国化工学会副理事长、教育部科技委先进制造领域科技委委员、《压力容器》杂志副主编等。 

招生专业:

机械工程(含:智能传感与器件;机械强度、寿命及可靠性;工业物联网)

动力工程及工程热物理(含:先进能源装备;压力容器;智能检测与诊断智能)


联系方式:

上海市梅陇路130号 华东理工大学 402信箱

邮编:200237

电话:021-64252311

研究方向

       致力于机械强度学、智能传感与健康感知等领域的研究,重点解决特种设备结构完整性中2C(蠕变、腐蚀)、2F(疲劳、断裂)和2M(损伤检测、监测)问题。围绕设备的强度寿命与安全,研究结构失效的物理机制、本构模型和寿命预测方法,建立科学的结构强度设计准则;研究智能传感和结构损伤的智能检测/监测与评价,建立设备智能和数字孪生的技术方法。具体研究方向包括:

    (1)结构完整性评价技术
    (2)化学-力学基础问题
    (3)智能制造与装备
    (4)智能传感与检测智能  

    (5)工业物联网

承担科研项目

       近年来负责并完成包括国家核电重大专项(课题)、国家863计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、上海市自然科学基金重点项目以及企业研究课题20余项。目前在研课题包括:

      国家自然科学基金委创新群体项目:高温结构的损伤断裂与安全(52321002),主持,2024-2028

      国家自然科学基金重点项目:基于非线性超声理论的高温结构损伤早期检测与评价基础研究,主持,2019-2023
      国家示范快堆重大项目:堆内构件和堆容器的高温强度与寿命分析,主持,2020-2023 

     上海市重大项目:聚合物复合材料服役老化的慢化学基础,主持,2022-2025

 

获奖成果

      参加国家标准GB/T19624-2004《在役含缺陷压力容器安全评定》的编制及科研工作,申请/公开/授权国家专利56项,国家软件著作权13项。曾 获全国百篇优秀博士论文提名奖(2005)、上海市优秀博士论文(2004)、上海市育才奖(2009)、国家自然科学基金机械学科优秀项目 (2010)、上海市科技进步奖一等奖(2010、2015)、中国石油与化学工业联合会科技进步奖一等奖(2010,2021)、教育部科技进步奖二等奖(2011)、上海市自然科学奖一等奖(2012、2015)、中国石油与化学工业联合会青年科技突出贡献奖(2012)、中国机械工业科学技术特等奖(2013)、上海市技术发明奖一等奖(2018)、国家科技进步二等 奖(2013)及国家科技进步一等奖(2014)等奖项。

代表性著作


  1. 轩福贞,宫建国. 基于损伤模式的压力容器设计原理, 科学出版社,北京, 2020.8

  2. 轩福贞, 郑小涛. 承压设备安定性分析与设计, 科学出版社, 北京, 2020.5

  3. 轩福贞, 赵鹏. 高温构件循环黏塑性行为及本构理论, 科学出版社, 北京, 2021.2

  4. Gong JG, Gong C, Xuan FZ, Chen HF. Notch effect on structural strength of components at elevated temperature under creep, fatigue and creep-fatigue loading conditions: phenomenon and mechanism. Journal of Pressure Vessel Technology, Transactions of the ASME, 2019, 141: 050801

  5. Sun MX, Xiang YX, Deng MX, Tang B, Zhu WJ, Xuan FZ. Experimental and numerical investigations of nonlinear interaction of counter-propagating Lamb waves. Applied Physics Letters, 2019, 114, 011902.

  6. Yang B, Xiang YX, Xuan FZ*, Hu CJ, Xiao B, Zhou SP, Luo CQ. Damage localization in hydrogen storage vessel by guided waves based on a real-time monitoring system. International Journal of Hydrogen Energy. 2019, 44: 22740-22751

  7. Wang C, Xuan FZ, Zhao P. A dislocation-based constitutive model for the cyclic response of nanolath strengthened steels. International Journal of Mechanical Sciences, 2019, 155

  8. Zhao P, Xuan FZ, Wang C. A physically-based model of cyclic responses for martensitic steels with the hierarchical lath structure under different loading modes. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2019, 124: 555-576

  9. Gao Y, Li Q, Wu RY, Sha J, Lu YF, Xuan FZ. Laser direct writing of ultrahigh sensitive SiC-based strain sensor arrays on elastomer toward electronic skins. Advanced Functional Materials, 2019, 29: 1806786.

  10. Li Q, Wang K, Gao Y, Tan JP, Wu RY, Xuan FZ. Highly sensitive wearable strain sensor based on ultra-violet/ozone cracked carbon nanotube/elastomer. Applied Physics Letters, 2018, 112: 263501.

  11. Zhu ML, Jin L, Xuan FZ, Fatigue life and mechanistic modeling of interior micro-defect induced cracking in high cycle and very high cycle regimes, Acta Materialia, 2018, 157: 259-275.

  12. Cui YY, Jia YF, Xuan FZ. Micro-deformation evolutions of the constituent phases in duplex stainless steel during cyclic nanoindentation. Scientific Reports. 2018, 8: 6199

  13. Hu JD, Xuan FZ, Liu CJ. A void growth model of multiaxial power-law creep rupture involving the void shape changes. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 144.

  14. Yang B, Xuan FZ, Wang ZQ, Chen LM, Lei HS, Liang WY, Xiang YX, Yang K. Multi-functional interface sensor with targeted IFSS enhancing, interface monitoring and self-healing of GF/EVA thermoplastic composites. Composites Science and Technology. 2018: 167, 86-95

  15. Zhang SL, Xuan FZ. Interaction of cyclic softening and stress relaxation of 9-12% Cr steel under strain-controlled fatigue-creep condition: Experimental and modeling. International Journal of Plasticity, 2017, 98: 45-64.

  16. Fang XL, Tan JP, Gao Y, Lu YF, Xuan FZ. High-performance wearable strain sensors based on fragmented carbonized melamine sponges for human motion detection. Nanoscale, 2017, 9: 17948–17956.

  17. Luo LH, Huang YH, Xuan FZ. Deflection behaviour of corrosion crack growth in the heat affected zone of CrNiMoV steel welded joint. Corrosion Science, 2017, 121: 11-21

  18. Wu DL, Xuan FZ, Guo SJ, Zhao P. Uniaxial mean stress relaxation of 9-12% Cr steel at high temperature: experiments and viscoplastic constitutive modeling. International Journal of Plasticity, 2016, 77: 156-173.

  19. Xiang YX, Deng MX, Xuan FZ .Creep damage characterization using nonlinear ultrasonic guided wave method: a mesoscale model. Journal of Applied Physics. 2014, 115, 044914

  20. Zhang JF, Xuan FZ. Fatigue damage evaluation of austenitic stainless steel using nonlinear ultrasonic waves in low cycle regime. Journal of Applied Physics. 2014, 115: 204906


网页发布时间: 2019-05-16