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陶伟峰
陶伟峰
博士研究生,副教授

主要研究方向:工程结构不确定性量化与可靠度分析;生命线系统抗灾韧性评估与提升;风电塔架结构试验与仿真分析

一、基本情况

陶伟峰,男,汉族,浙江省绍兴市人,中共党员,博士研究生,副教授,毕业于同济大学结构工程专业。任中国工程建设标准化协会城市生命线工程安全专业委员会委员。主要研究方向为工程结构不确定性量化与可靠度分析、生命线系统抗灾韧性评估与提升、风电塔架结构试验与仿真分析;主持、参与纵横向课题13项,发表SCI/EI检索论文20余篇,获得发明专利2项。

二、学习与工作经历

1、学习经历

2006.9~2010.6,重庆大学土木工程学院土木工程专业本科毕业,获工学学士学位;

2010.9~2017.5,同济大学土木工程学院结构工程专业研究生毕业,获工学博士学位;

2016.3~2016.5,爱尔兰都柏林圣三一学院短期访学。

2、任职经历

2017.7~2018.8,美国俄克拉荷马大学,土木与环境科学学院,博士后;

2018.9~2020.12,浙江大学,建筑工程学院,博士后;

2021.1~2025.12,西北工业大学,力学与交通运载工程学院,副教授,2022年受聘为硕士生导师;

2026.1~至今,西京学院,土木工程学院,副教授。

三、教学情况

(1)本科生课程:《工程荷载与可靠度分析》、《高层建筑结构》、《智能建造机器人》、《建筑机器人工程》、《绿色建筑数字监测与评估》等课程;

(2)研究生课程:《混凝土损伤力学》、《人工智能算法与应用》;

(3)指导硕士生10名,博士生1名。

四、研究方向

(1)工程结构不确定性量化与可靠度分析;(2)生命线系统抗灾韧性评估与提升;(3)风电塔架结构试验与仿真分析。

五、获奖情况

无

六、科研情况

1、主持的科研项目

(1)基于深度强化学习的震损桥梁网络修复策略优化研究,陕西省自然科学基础研究计划青年项目,2022.1-2023.12;

(2)混凝土塔筒的疲劳性能研究技术服务,一重(黑龙江)风电混塔有限公司,2023.9-2024.8;

(3)混凝土塔架连接问题合作开发服务,金风科技股份有限公司,2023.6-2023.12;

(4)干式连接混凝土塔筒粘接界面力学性能试验及数值模拟研究,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,2023.4-2024.8。

2、参与的科研项目

(1)多灾并发不确定性下陆上风电塔结构抗灾整体可靠度与易损性研究,国家自然科学基金面上项目,2026.1-2029.12;

(2)XX推进轴系核心构件可靠性设计及提升技术研究,KGJ技术基础科研项目,2025.1-2027.12;

(3)复合材料跨尺度结构损伤模拟方法及测试研究,中国船舶科学研究中心,2025.2-2026.3;

(4)超硬脆半导体激光改质/剥离机理研究,国家重点研发计划课题,2023.12-2026.11;

(5)大型结构XXXX复杂荷载下XXXX仿真技术,装备预研快速扶持项目,2022.3-2022.8;

(6)智能新能源滑模施工机械研发与设计优化,河南豫永建筑科技有限公司,2022.6-2023.12;

(7)考虑系统关联的医疗系统抗震韧性提升理论与方法,国家自然科学基金重点项目课题,2020.1-2024.12;

(8)城市基础设施软土工程灾害蔓延、风险控制与安全保障,国家重点研发计划课题,2016.7-2020.12;

(9)Center for Risk-Based Community Resilience Planning,美国国家标准与技术研究院(NIST)重大专项,2015.2-2020.1。

3、发明专利

(1)陶伟峰,王乃玉,汪英俊,林陪晖,王俊彦,黄秀兵.桥梁网络灾后修复过程中的资源动态优化配置方法(专利号: ZL202011561682.5).申请日期: 12/25/2020;授权日期: 04/05/2024;类型:发明专利;国家:中国.

(2)陶伟峰,王乃玉,汪英俊,林陪晖,王俊彦,黄秀兵.基于半马尔科夫决策过程的桥梁全寿命维护策略优化方法(专利号: ZL202011561626.1).申请日期: 12/25/2020;授权日期: 05/10/2022;类型:发明专利;国家:中国.

4、近几年发表文章(2017-至今)

[1] Huang, C.R., Zhang, D.L., Fu, K.,Tao, W.F.*, Li, T.H., TseDan, D., Zhang, J.W., Wan, Z.Q., 2026. Measuring ultimate strengths and critical separations of concrete-to-epoxy interface under mode-I and mode-II loadings by large-size direct tensile and shear tests. Construction and Building Materials, 518: 145726.https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2026.145726

[2] Tao, W.F., TseDan, D., Zhang, D.L., Huang, C.R.*, Fu, K., Zhao, C., Zhang, J.W., Li, J.L., Wan, Z.Q., 2025. Torsional capacity of prestressed assembled quarter-shell concrete tower with adhesive bonded vertical joints. Case Studies in Construction Materials, 23: e04947.https://doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04947

[3] Tao, W.F., Wan, Z.Q.*, Wang, X.L., 2025. Fréchet-derivative-based global sensitivity analysis and its physical meanings in structural design. Applied Sciences-Basel, 15(5): 2703.https://doi.org/10.3390/app15052703

[4] Huang, C.G.*, Diao, Y.F., Liu, Y., Chen, L., Liu, W.,Tao, W.F.*, Wang, F.S., 2024. Nonlinear dynamics of 3D superconducting maglevs with six degrees of freedom: dependence on magnetization strategy and disturbance type. Superconductor Science & Technology, 37(1): 015016.https://doi.org/10.1088/1361-6668/ad1467

[5] Tao, W.F., Fu, J.*, Li, Y.G., 2024. The possibility of detrimental effects on soil-structure interaction in seismic design due to a shift in system frequency. Applied Sciences-Basel, 14(17): 7519.https://doi.org/10.3390/app14177519

[6] Wan, Z.Q., Gao, Y.,Tao, W.F.*, 2024. Structural reliability analysis using generalized distribution reconstruction method with novel improvements. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 10(2): 04024028.https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/AJRUA6.RUENG-1298

[7] Wan, Z.Q., Chen, J.B.,Tao, W.F.*, 2023. A two-stage framework of uncertainty quantification for reliability and sensitivity analysis of structures using the probability density evolution method integrated with the Fréchet-derivative-based method. Engineering Structures, 294: 116782.https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116782

[8] Wan, Z.Q., Chen, J.B.,Tao, W.F.*, Wei, P.F., Beer, M., Jiang, Z.M., 2023. A feature mapping strategy of metamodelling for nonlinear stochastic dynamical systems with low to high-dimensional input uncertainties. Mechanical Systems and Signal Processing, 184: 109656.https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109656

[9] Tao, W.F., Lin, P.H.*, Wang, N.Y., 2021. Optimum life-cycle maintenance strategies of deteriorating highway bridges subject to seismic hazard by a hybrid Markov decision process model. Structural Safety, 89: 102042.https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2020.102042

[10] Tao, W.F., Wang, N.Y.*, Ellingwood, B., Nicholson, C., 2021. Enhancing bridge performance following earthquakes using Markov decision process. Structure and Infrastructure Engineering, 17(1): 62-73.https://doi.org/10.1080/15732479.2020.1730410

[11] Tao, W.F., Basu, B.*, Li, J., 2018. Reliability analysis of active tendon-controlled wind turbines by a computationally efficient wavelet-based probability density evolution method. Structural Control & Health Monitoring, 25(3): e2078. https://doi.org/10.1002/stc.2078

[12] Tao, W.F., Li, J.*, 2017. An ensemble evolution numerical method for solving generalized density evolution equation. Probabilistic Engineering Mechanics, 48: 1-11. https://doi.org/10.1016/j.probengmech.2017.03.001

[13] Tao, W.F., Li, J.*, 2017. A difference-wavelet method for solving generalized density evolution equation in stochastic structural analysis. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 17(6): 1750055. https://doi.org/10.1142/S0219455417500559

[14] 陶伟峰*, 2017.结构可靠度计算的自适应辅助域方法.同济大学学报(自然科学版), 45(4):459-465. https://dx.doi.org/10.11908/j.issn.0253-374x.2017.04.001

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