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    中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)材料科學(xué)與工程學(xué)院研究生導(dǎo)師:徐杰

    分類:導(dǎo)師信息 來源:中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2020-03-11 相關(guān)院校:中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)

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    個人簡介

    徐杰,女,1978年生,博士,博士后,副教授,碩士生導(dǎo)師。2010年1月于北京科技大學(xué)獲材料學(xué)專業(yè)工學(xué)博士學(xué)位。2007年10月至2009年9月獲國家留學(xué)基金委全額獎學(xué)金資助赴挪威科技大學(xué)(NTNU)和挪威SINTEF研究所訪問學(xué)習(xí)。主要從事金屬焊接結(jié)構(gòu)的疲勞、斷裂和結(jié)構(gòu)完整性評估、有限元數(shù)值模擬等方面的研究。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目一項(xiàng),江蘇省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目一項(xiàng),中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)課題各1項(xiàng)。作為主要人員參與國家自然科學(xué)基金、國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及國家科技支撐計劃等項(xiàng)目多項(xiàng)、省市攻關(guān)及企業(yè)委托項(xiàng)目多項(xiàng)。主持并完成教改項(xiàng)目和大學(xué)生科研訓(xùn)練項(xiàng)目各一項(xiàng),參與編譯外文書籍一部。獲國家授權(quán)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利多項(xiàng),獲2013年度電力建設(shè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎一項(xiàng),獲2014年度張家港市領(lǐng)軍型創(chuàng)業(yè)人才項(xiàng)目一項(xiàng),獲得第24屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會議優(yōu)秀論文獎,獲2018年度淮海科學(xué)技術(shù)三等獎一項(xiàng),獲優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀班主任、年度先進(jìn)個人、年度院教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)個人、院講課比賽三等獎等榮譽(yù)稱號,發(fā)表學(xué)術(shù)論文二十余篇。目前主要講授本科生《有限元分析基礎(chǔ)》和研究生《先進(jìn)成型技術(shù)及模擬》等課程。

    辦公地點(diǎn):材料學(xué)院樓B312,聯(lián)系方式:j.xu@cumt.edu.cn

    獲獎、榮譽(yù)稱號

    1、獲得2018年度淮?茖W(xué)技術(shù)技術(shù)三等獎;

    2、獲得2017年度優(yōu)秀共產(chǎn)黨員;

    3、獲得2014年度材料學(xué)院青年教師講課比賽三等獎;

    4、獲得2013年度院教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)個人;

    5、獲得2013年度優(yōu)秀班主任.

    6、“線性缺陷對受熱面管性能影響的研究”,于2013年獲得了中國電力建設(shè)科技技術(shù)成果一等獎。

    研究領(lǐng)域

    主要從事金屬焊接結(jié)構(gòu)件的疲勞、斷裂和結(jié)構(gòu)完整性評估、有限元數(shù)值模擬等方面的研究。

    科研項(xiàng)目

    1. 企業(yè)橫向,激光熔覆合金粉末及工藝的研究,2018.06-2018.12,參與

    2. 企業(yè)橫向,等離子激光氮化技術(shù)與裝備研究,2017.04-2019.05,參與

    3. 國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,51475458,2015.01-2018.12,參與

    4. 國家自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目,51301197,2014.01-2016.12,主持

    5. 江蘇省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目,BK20130182,2013.07-2016.06,主持

    6. 中國礦業(yè)大學(xué)青年科技基金項(xiàng)目,JGN110841,2011.06-2014.06,主持

    7. 企業(yè)橫向,焊縫異常對漏磁檢測磁場分布影響的有限元分析,2019.1.1-2019.12.31,主持

    8. 企業(yè)橫向,管道漏磁內(nèi)檢測焊縫異常模擬及三維仿真, 2019.1.1-2020.12.31,主持

    發(fā)表論文

    [1] Can Feng, Jie Xu*, Zhi Seng Zhang, Jianyang Wu. Morphology- and dehydrogenation-controlled mechanical properties in diamond nanothreads. Carbon, 2017, 124: 9-22.

    [2] 李曉芃, 李朋朋, 徐杰*, 馮燦, 樊宇, 孫智. 強(qiáng)度匹配對焊接管韌性斷裂影響的有限元分析. 焊管, 2017, 40(2): 1-5.

    [3] 徐杰,李朋朋,樊宇,孫智. 溫度對焊接熱模擬X80管線鋼斷裂韌性的影響.焊接學(xué)報,2017, 38(1): 22-26.

    [4] 卓小敏,徐杰*,李朋朋,樊宇,孫智. 殘余應(yīng)力對管線鋼韌性斷裂的影響. 焊接學(xué)報,2017, 38(5): 44-48.

    [5] 徐杰,卓小敏,李朋朋. 溫度對X80管線鋼韌/脆轉(zhuǎn)變區(qū)斷裂韌性的影響. 工程力學(xué), 2016, 33(S1): 56-61.

    [6] Jie Xu, Xiaomin Zhuo, Pengpeng Li, Yu Fan and Zhi Sun. Constraint effect on the ductile fracture behavior of high-strength pipeline steels. Materials Science Forum, 2016, 850: 899-904.

    [7] Xiaomin Zhuo, Jie Xu*, Pengpeng Li, Yu Fan and Zhi Sun. Effect of residual stresses on ductile crack growth in pipeline steel. Materials Science Forum, 2016, 850: 403-408.

    [8] 卓小敏,徐杰*,李朋朋. 溫度對X80管線鋼韌/脆轉(zhuǎn)變區(qū)斷裂韌性的影響. 第24屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會議論文集(第II冊),2015,II-071~II-074.

    [9] 李朋朋,徐杰*,卓小敏等. 強(qiáng)度匹配對焊接管韌性斷裂行為影響的研究. 壓力容器, 2015, 32(9): 19-25.

    [10] J Xu, XL Jia, Y Fan, et al., Residual stress analyses in pipe welding simulation: 3D pipe versus axi-symmetric models, Procedia Materials Science, 2014, 3: 511-516.

    [11] J Xu, XL Jia, Y Fan, et al., A comparison of 3D and axi-symmetric models in pipe welding simulation process, Applied Mechanics and Materials, 2014, 529: 277-281.

    [12] Z K Song, Z Y Li, J Xu*, Y C Sun. Effects of heat source model and welding speed on welding temperature filed for a plan carbon steel plant. Applied Mechanics and Materials, 2014, 488-489: 83-89.

    [13] J X L, Xu J*, Liu Z H, et al., A new method to estimate heat source parameters in gas metal arc welding simulation process. Fusion Engineering and Design, 2014, 89(1): 40-48.

    [14] 賈小磊,徐杰*,劉兆衡等. 熱源模型參數(shù)對管道焊接的影響研究. 壓力容器, 2013, 30(8): 27-32.

    [15] 賈小磊,徐杰*,孫智,樊宇. T型焊接接頭的單邊重焊工藝參數(shù)模擬研究. 焊管, 2012, 35(10): 16-24.

    [16] 孫智,宋威,徐杰. 挖掘機(jī)動臂板焊接溫度場模擬及影響因素分析. 中國機(jī)械工程學(xué)報, 2012, 10(2): 139-144.

    [17] Xu J, Fan Y. Effects of temperature and crack tip constraint on cleavage fracture toughness in the weld thermal simulated X80 pipeline steels. Advanced Materials Research, 2011, 197-198: 1595-1598.

    [18] 徐杰. 焊接熱源模型及焊接速度對平板焊接溫度場的影響. 現(xiàn)代焊接, 2011: 117-121.

    [19] 徐杰. 溫度及裂尖約束對焊接熱模擬X80管線鋼斷裂韌性的影響. 現(xiàn)代焊接, 2011: 127-131.

    [20] 宋威, 徐杰, 孫智等. 焊接速度對Q345鋼平板焊接殘余應(yīng)力場的影響. 現(xiàn)代焊接, 2011: 122-126.

    [21] 孫智,宋威,徐杰. Q345鋼焊接溫度場-應(yīng)力場三維有限元數(shù)值模擬. 現(xiàn)代焊接, 2011: 158-162.

    [22] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Constraint effect on the ductile fracture behavior of circumferentially cracked pipes. Engineering Fracture Mechanics, 2010, 77: 671-684.

    [23] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Effect of crack depth and specimen size on ductile crack growth of SENT and SENB specimens for fracture mechanics evaluation of pipeline steels. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2009, 86: 787-797.

    [24] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Numerical analyses of ductile fracture behavior in 2D plane strain and axisymmetric models using the complete Gurson model. In: Proceedings of the ASME PVP2009, ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, Prague, Czech Republic, July 26-30, 2009, 6: 1815-1824.

    [25] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Axisymmetric modeling of constraint effect on the ductile crack growth resistance of circumferentially cracked pipes. In: Proceedings of the OMAE-2010, the 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Shanghai, China, June 6-11, 2010, 5: 133-142.

    [26] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Effects of temperature and crack tip constraint on cleavage fracture toughness in the weld thermal simulated X80 pipeline steel. In: Proceedings of the ISOPE-2010, the 20th International Offshore (Ocean) and Polar Engineering Conference, Beijing, China, June 20-26, 2010, 4: 162-169.

    [27] Xu J, Zhang Z L, Østby E, et al. Effect of crack tip constraint on ductile crack growth under large scale yielding conditions. In: Proceedings of the NSCM-21, The 21st Nordic seminar on computational mechanics, Trondheim, Norway, Oct 16-17, 2008, ISBN 978-84-96736-56-6.

    [28] Song W, Liu X, Berto F, Xu J, Fang H. Numerical simulation of prestrain history effect on ductile crack growth in mismatched welded joints. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2017, 40(9): 1472-1483.

    [29] Song W, Liu X, Berto F, Wang P, Xu J, Fang H. Strain energy density based fatigue cracking assessment of load-carring cruciform welded joints. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2017, 90: 142-153.

    科研創(chuàng)新

    1. 四軸聯(lián)動激光焊接裝置,201520972186.7,國內(nèi),排名第一;

    2. 一種提高激光氮化效果的電磁攪拌熔池裝置,201410065558.8,國內(nèi),排名第二;

    3. 一種用于連續(xù)式光纖激光表面合金化的鈷基金屬合金粉末,201410629823.0,國內(nèi),排名第二;

    4. 一種減少鋁合金焊接氣孔的激光-電弧復(fù)合焊接方法,201611175130.4,國內(nèi),排名第四;

    5. 一種鈷鉻烤瓷義齒的電泳沉積激光熔覆復(fù)合加工方法,201610681342.3,國內(nèi),排名第四

    教學(xué)活動

    本科生課程:《有限元分析基礎(chǔ)》

    研究生課程:《先進(jìn)成型技術(shù)及模擬》

    指導(dǎo)學(xué)生情況

    指導(dǎo)研究生七名。

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