单胜博
姓名 | 单胜博 |
教师编号 | 107147 |
性别 | 男 |
学校 | 同济大学 |
部门 | 航空航天与力学学院 |
学位 | 博士 |
学历 | 博士研究生 |
职称 | 讲师 |
联系方式 | 【发送到邮箱】 |
邮箱 | 【发送到邮箱】 |
人气 | |
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个人简介 Personal Profile 本人师从加拿大工程院院士、香港理工大学机械工程系讲席教授成利教授,致力于基于超声导波的结构健康监测技术研究。在Smart Materials and Structures, Mechanical Systems and Signal Processing, Structural Health Monitoring等国际知名期刊发表SCI期刊论文20余篇。主持国家自然科学基金青年科学基金项目、上海市自然科学基金的面上项目,入选2021年上海市领军人才计划(海外)。本人主要从事基于超声导波的结构健康监测技术,主要包括四个方面的研究:1.非线性导波理论:理论研究工程结构中不同形式的非线性导波的产生机理与传播特点。2.智能传感器技术:基于压电、磁致伸缩、电磁等原理,研究用于导波激励与接收的传感器设计与封装。3.结构健康监测算法:开发基于信号处理与数据挖掘的算法,利用传感器数据评估结构的健康状态。4.弹性波超材料研究:设计基于超材料的功能器件,用于定制与操控结构中的导波传播。欢迎对相关研究方向感兴趣的同学加入团队! 研究方向Research Directions 结构健康监测 2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。 报考意向 招生信息 航空航天与力学学院 硕士研究生 序号 专业 招生人数 年份 1 航空宇航科学与技术 1 2024 报考意向 姓名: 手机号码: 邮箱: 毕业院校: 所学专业: 报考类型: 博士 硕士 个人简历*: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 成绩单*: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 其他材料: 上传附件 支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg 备注: 提交 科研项目 1. 国家自然科学基金,青年科学基金项目,基于多功能超表面的复合材料板中非线性导波调控研究, 30万元,2024-01 至 2026-12,主持2. 上海市科学技术委员会, 上海市自然科学基金面上项目, 复合材料板中的非线性导波研究:从机理特征到早期损伤监测, 2022-04 至 2025-03, 20万元, 主持3. 上海市科学技术委员会, 上海市领军人才(海外)项目, 2022-01 至 2024-12, 120万元,主持 研究成果 1. ZhangY, Shan S*, Cheng L*. Elastic wave propagation inthick-walled hollow cylinders for damage localization through inner surfacesensing. Ultrasonics, 2023: 107027.2. ShanS, Liu Z, Cheng L*, Pan Y. Metamaterial-enhanced codawave interferometry with customized artificial frequency-space boundaries forthe detection of weak structural damage. Mechanical Systems and SignalProcessing, 2022, 174: 109131.3. ShanS, Pan Y*, Xiao S. Anefficient damage quantification method for cylindrical structures enhanced by adry-point-contact torsional-wave transducer. Applied Sciences, 2022, 12(2):572.4. ShanS, Wen F, Cheng L*. Purified nonlinear guided waves through ametamaterial filter for inspection of material microstructural changes. SmartMaterials and Structures, 2021, 30(9): 095017.5. Shan S, Cheng L*. Two-dimensional scattering features of themixed second harmonic A0 mode Lamb waves for incipient damage localization.Ultrasonics, 2022, 119: 106554.6. ShanS,Cheng L*. Mode-mixing-induced second harmonic A0 mode Lamb wave for localincipient damage inspection. Smart Materials and Structures, 2020, 29(5):055020.7. ShanS,Cheng L*. Mixed third harmonic shear horizontal wave generation: interactionbetween primary shear horizontal wave and second harmonic lamb wave. SmartMaterials and Structures, 2019, 28, 085042.8. ShanS, Hasanian M, Cho H, Lissenden C*, Cheng L. New nonlinear ultrasonic method for materialcharacterization: Codirectional shear horizontal guided wave mixing in plate.Ultrasonics, 2019, 96: 64-74.9. Shan S, Cheng L*, Wen F. Design of nonlinear-Lamb-wave-basedstructural health monitoring systems with mitigated adhesive nonlinearity,Smart Materials and Structures, 2018, 27(10), 105006.10. Shan S,Cheng L*, Wen F. Characterization of nonplanar second harmonic lamb waves witha refined nonlinear parameter. Journal of Nondestructive Evaluation,Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems, 2018, 1(1): 011004. 11. Shan S,Cheng L*, Li P. Adhesive nonlinearity in Lamb-wave-based structural healthmonitoring systems. Smart Material and Structures, 2017, 26(2):025019.12. Shan S,Qiu J*, Zhang C, Ji H, Cheng L. Multi-damagelocalization on large complex structures through an extended delay-and-sumbased method. Structural Health Monitoring,2016, 15(1): 50-64.13. Liu Z Shan S, Dong H, Cheng L*Topologically customized and surface-mounted meta-devices for Lamb wavemanipulation. Smart Materials and Structures, 2022, 31(6): 065001.14. Liu Z, Shan S, Cheng L*. Nonlinear-Lamb-wave-basedplastic damage detection assisted by topologically designed metamaterialfilters. Structural Health Monitoring, 2023, 22(3): 1828-1843.15. Wen F, Shan S, Cheng L*. Immunity of the second harmonic shear horizontal wavesto adhesive nonlinearity for breathing crack detection. Structural HealthMonitoring, 2021: 14759217211057138.16. WenF, Shan S, Radecki R, Staszewski W, Cheng L*. Shear-lag modellingof surface-bonded magnetostrictive transducers for shear horizontal wave generationin a non-ferromagnetic plate. Smart Materials and Structures, 2021, 30(3):035026.17. WenF, Shan S, Cheng L*. Third harmonic shear horizontal waves formaterial degradation monitoring. Structural Health Monitoring, 2021, 20(2):475-483.18. LiP, Shan S, Wen F, Cheng L*. AFully-Coupled Dynamic Model for the Fundamental Shear Horizontal WaveGeneration in a PZT Activated SHM System, Mechanical Systems and SignalProcessing, 2019, 116, 916-932.19. XiaoZ, Shan S, Cheng L*.Identification of cascade dynamic nonlinear systems: a bargaining game theorybased approach, IEEE Transactions on Signal Processing, 2018, 66(17),4657-4669.20. ChoH, Hasanian M, Shan S, Lissenden C*. Nonlinear guided wavetechnique for localized damage detection in plates with surface-bonded sensorsto receive Lamb waves generated by shear-horizontal wave mixing. NDT & EInternational, 2019, 102: 35-46.21. ZhangC, Qiu J*, Ji H, Shan S. An imaging method for impactlocalization using metal-core piezoelectric fiber rosettes. Journal ofIntelligent Material Systems and Structures, 2015, 26(16): 2205-2215.22. ZhangC, Qiu J*, Ji H, Shan S.Damage localization using warped frequency transform in active structuralhealth monitoring. International Journal of Applied Electromagnetics andMechanics, 2015, 47(4): 897-909. 学生信息 当前位置:教师主页 > 学生信息 入学日期 所学专业 学号 学位 招生信息 当前位置:教师主页 > 招生信息 招生学院 招生专业 研究方向 招生人数 推免人数 考试方式 招生类别 招生年份 |