王中兴 副研究员 的个人资料 |
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姓名(中文/汉语拼音) |
王中兴 /Wang Zhongxing |
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职称 |
副研究员 |
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职务 |
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导师资格 |
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所在系、所 |
土木工程系 |
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通讯地址 |
天津市津南区海河教育园天津大学北洋园校区43#C区3楼 |
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电子信箱 |
zhongxing_wang@tju.edu.cn | |
办公室电话 |
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主要研究方向: |
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1.铝合金及高强铝合金材料本构关系 2.铝合金结构构件稳定性能 3.铝合金结构连接及节点的力学性能 4.高强钢框架结构塑性设计方法 |
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主要学历: |
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2010/09-2014/06 大连理工大学 土木工程(英语强化) 工学学士 2014/09-2020/06 清华大学 土木工程 工学博士(其中2018/11-2019/12于帝国理工学院进行学术访问) |
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主要学术经历: |
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主要讲授课程: |
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主要学术兼职: |
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美国土木工程师学会会员 |
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主要学术成就、奖励及荣誉: |
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1.清华大学研究生特等奖学金 2.清华大学土木工程系2020年学术新秀 3.清华大学优秀博士学位论文 4.清华大学优秀博士毕业生 5.大连理工大学本科生优秀学生标兵 6.国家奖学金(3次:2011, 2013, 2016) 7.中国土木工程学会优秀毕业生 8.辽宁省三好学生 9.辽宁省优秀毕业生 10.中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会第14届(ISSF-2014)学术交流会优秀论文奖 |
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主要科研项目及角色: |
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1. 铝合金结构环槽铆钉连接受力机理及其梁柱节点承载性能研究, 国家自然科学基金面上项目(51878377), 62万元, 2019-2022, 参与(2/6). 2. ±800kV直流输电线路优化研究-高强铝合金杆塔杆件轴压试验, 中国电力科学研究院项目(20142001052), 18.3万元, 2014-2014, 参与(4/5). 3. 全生命周期可拆卸钢结构连接节点受力机理与设计方法研究, 北京市自然科学基金面上项目(8182029), 20万元, 2018-2020, 参与(5/8). 4. 高性能不锈钢复合钢材轴心受压构件整体稳定性能与设计方法研究, 国家自然科学基金青年科学基金项目(51608300), 20万元, 2017-2019, 参与. 5. 不锈钢复合钢材受压构件局部稳定和相关稳定性能及设计方法研究, 国家自然科学基金面上项目(51778329), 60万元, 2018-2021, 参与. 6. Stronger Steels in the Built Environment (STROBE), 欧盟煤炭和钢铁研究基金项目(RFCS) (RFSR CT 2016-743504), 2017-2020, 参与. |
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代表性论文 / 论著及检索情况: |
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[1] Wang YQ, Wang ZX*, Yin FX, Yang L, Shi YJ, Yin J. Experimental study and finite element analysis on the local buckling behavior of aluminium alloy beams under concentrated loads. Thin-Walled Structures. 2016;105:44-56. https://doi.org/10.1016/j.tws.2016.04.003. [2] Wang YQ, Wang ZX*, Hu XG, Han JK, Xing HJ. Experimental study and parametric analysis on the stability behavior of 7A04 high-strength aluminum alloy angle columns under axial compression. Thin-Walled Structures. 2016;108:305-320. https://doi.org/10.1016/j.tws.2016.08.029. [3] Wang YQ, Wang ZX*. Experimental investigation and FE analysis on constitutive relationship of high strength aluminum alloy under cyclic loading. Advances in Materials Science and Engineering. 2016;1-16. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2941874. [4] Wang ZX*, Wang YQ, Sojeong J, Ouyang YW. Experimental investigation and parametric analysis on overall buckling behavior of large-section aluminum alloy columns under axial compression. Thin-Walled Structures. 2018;122:585-596. https://doi.org/10.1016/j.tws.2017.11.003. [5] Wang ZX, Wang YQ*, Zhang GX, Shi YJ. Tests and parametric analysis of aluminum alloy bolted joints of different material types. Construction and Building Materials. 2018;185:589-599. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.062. [6] Wang ZX, Wang YQ, Zhang Y, Gardner L*, Ouyang YW. Experimental investigation and design of extruded aluminium alloy T-stubs connected by swage-locking pins. Engineering Structures. 2019; 200. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.109675. [7] Wang ZX, Wang YQ, Yun X, Gardner L*, Hu XG. Experimental and numerical study of fixed-ended high strength aluminium alloy angle section columns. Journal of Structural Engineering, ASCE. 2020; https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002773. [8] Wang ZX, Wang YQ, Zhang Y, Wang ZY*, Ouyang YW. Experimental investigation on the behaviour of aluminium alloy beam-to-column joints connected by swage-locking pins. Engineering Structures. 2020; 213. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110578. [9] Wang ZX, Wang YQ, Yun X, Zhang Y*, Li ZQ, Wang ZY. Numerical modelling of extruded aluminium alloy T-stubs connected by swage-locking pins: FE validation and parametric study. Thin-Walled Structures. 2020; 155: 106926. https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.106926. [10] Yun X, Wang ZX*, Gardner L. Structural performance and design of hot-rolled steel SHS and RHS under combined axial compression and bending. Structures. 2020; 27:1289-1298. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.06.038. |
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