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[公路] 導師介紹:長安大學-公路學院-紀小平教授

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發表于 2024-7-11 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、個人資料
學院:公路學院性別:男出生年月:職稱:教授學位:工學博士學歷:博士、博導畢業院校:長安大學聯系電話:電子郵箱:jixp82@163.com通訊地址:西安市南二環中段長安大學校本部北院郵編:710064傳真:辦公地址:長安大學校本部北院交通科技大廈教育經歷:
2001/09-2005/07,長安大學公路學院,公路與城市道路工程,學士;

2005/09-2008/07,長安大學材料學院,材料學,碩士;

2008/09-2011/07,長安大學公路學院,道路與鐵道工程,博士。

二、個人概況
長期致力于綠色智能道路新材料與新技術開發及應用研究,入選交通運輸部青年科技英才、中國公路建設行業協會科學技術英才、長安大學青年長安學者,為陜西省重點科技創新團隊的骨干成員(排名2);擔任國際稀漿罩面協會(ISSA)、新加坡維澤專家庫材料科學專家委員會等委員,以及Journal of Road Engineering、Sustainability等多個期刊(青年)編委;先后主持國家自然科學基金、陜西省自然科學基金面上項目與重點研發計劃、中國博士后特別資助與面上項目等20余項,獲省部級科技進步一等獎2項(排名3、4)、二等獎1項(排名4)、三等獎4項(排名1、3、4、4),參與制定2部中國公路學會團體標準和4部省級地方標準;以第一作者/通訊作者發表SCI/EI論文50余篇,2篇ESI高被引、1篇入選交通運輸部重大科技創新成果庫;以第一發明人授權國家發明專利20余項,其中轉化應用15項、產業化2項(經濟效益1700余萬);獲軟件著作權4件,其中2件支撐虛擬仿真試驗課程建設。
三、研究領域
(1)瀝青路面多尺度衰變機制及延壽技術
(2)工業固廢在道路工程中分梯級高品質再生利用
(3)瀝青路面服役狀態智能感知與損傷自愈合
四.科研項目
(1)荷載與溫度耦合作用下足尺路面顆粒遷移規律及車轍預估模型研究;國家自然科學基金青年項;201501-201712;項目負責人
(2)基于顆粒遷移的瀝青路面車轍細觀機理及影響因素研究;國家博士后基金特別資助項目;201507-201706;項目負責人
(3)基于足尺加速加載試驗的瀝青混合料剪切強度容許值研究;國家博士后基金面上項目;201305-201404
項目負責人
(4)面向海綿城市的PM2.5凈化及低熱島效應透水瀝青路面新材料;陜西自然科學基金面上項目;201701-201812;項目負責人
(5)生活垃圾焚燒發電灰渣在道路工程中的分梯級高品質利用研究;陜西省重點研發計劃;202301-202412;項目負責人
(6)新一代大型飛機轉彎滑行時瀝青道面剪切行為研究;國家自然科學基金青年項目;201401-201612;第2參加人
(7)基于微細觀結構演變的新舊瀝青再生融合機理與融合程度量化評價方法研究;國家自然科學基金青年項目;201501-201712;第4參加人
(8)基于壓電效應的瀝青路面機械能的轉化研究;陜西省人社廳項目;201305-201412;項目負責人
(9)熱-力雙誘導微膠囊及瀝青多尺度愈合機理;中央高校基本科研業務專項基金;202202-202312;項目負責人
(10)基于壓電陶瓷的瀝青路面結構健康智能檢測技術研究;中央高校基本科研業務專項基金;201701-201812;項目負責人
(11)路用微膠囊制備及微損傷自愈合瀝青混合料開發與工程應用;浙江省公路與運輸管理中心科技計劃項目;202001-202112;項目負責人
(12)固體廢棄物在交通建設中循環再利用研究;四川省交通運輸科技項目;201907-202108;項目負責人
(13)浙中西部地區土石混填路基修筑技術研究;浙江省公路管理局科研項目;201601-201812;項目負責人
(14)生活垃圾焚燒爐渣在道路工程中的資源化高效多維利用關鍵技術研究;咸陽市2019年重點研發計劃;202003-202112;項目負責人
(15)裂縫自愈型微膠囊瀝青混合料開發及應用研究;四川省交通運輸科技項目;201704-201903;項目負責人
(16)多功能環境友好瀝青路面建造關鍵技術研究;貴州省公路局科技項目;202207-202406;項目負責人
(17)安全與節能瀝青路面關鍵技術研究;廣東省交通運輸廳科技項目;201801-201912;項目負責人
(18)耐久性瀝青路面結構材料開發及結構一體化設計研究;徐州科技支持計劃;201305-201512;項目負責人
(20)抗裂耐久超大粒徑瀝青路面水穩基層關鍵技術研究及工程應用;新疆交通科技項目;202210-202612;項目負責人
(21)瀝青路面拱脹破壞機理及防治對策研究;新疆交通科技項目;202210-202612;項目負責人
五.論文
1.Application of numerical simulation method   to improve shear strength and rutting resistance of asphalt mixture;International Journal of Pavement   Engineering;21(1):112-121;2020;(通訊,ESI高被引)
2.Mechanical properties and strength criteria   of cement-stabilised recycled concrete aggregate;International Journal of Pavement   Engineering;20(3-4):339-348;2019(通訊,ESI高被引)
3.瀝青路面壓電輸出的數值模擬與試驗;中國公路學報32(04):130-136+1692019(入選交通運輸重大科技創新成果庫)
4.Development of a rutting prediction model   for asphalt pavements with the use of an accelerated loading facilityRoad Materials and Pavement   Design 17(1):15-31;2016
5.Evaluation of the mechanical behaviors   of cement-stabilized cold recycled mixtures produced by vertical vibration compaction method.Materials and Structures, 49(6):2257-2270.2016
6.密級配瀝青混合料自愈性能的評價方法.中國公路學報31(11):7.2018
7.Adhesion between Asphalt and Recycled   Concrete Aggregate and Its Impact on the Properties of Asphalt Mixture Materials.11(12):2528.2018
8.Fabrication and performance of a   self-powered damage-detection aggregate for asphalt pavement Materials & Design.179:107890.2019
9.Detecting concealed damage in asphalt   pavement based on a composite lead zirconate   titanate/polyvinylidene fluoride aggregate.Structural Control & Health Monitoring.26(11):e2452.2019
10.Attenuation of acoustic wave excited by   piezoelectric aggregate in asphalt pavement and its application to monitor   concealed cracks.Construction and Building Materials.216:58-67.2019
11.Comparison on properties of   cement-stabilised gravel prepared by different laboratory compaction methods.Road Materials and Pavement Design.20(4):991-1003.2019
12.Application of the discrete element method   and CT scanning to investigate the compaction characteristics of the soil   rock mixture in the subgrade.Road Materials and Pavement Design.23(2):397-413.2020
13.Study of surface microscopic properties of   asphalt based on atomic force microscopy.Construction and Building Materials.242(1):118025.2020
14.Study on the multiscale adhesive properties   between asphalt and aggregate.Construction and Building Materials.249:118693.2020
15.Multi scale investigation on the failure   mechanism of adhesion between asphalt and aggregate caused by aging.Construction and Building Materials.265:120361.2020
16.Surface microscopic properties of various   aggregates using laser scanning confocal microscope.Construction and Building Materials.290:123222.2021
17.Preparation and performance of   microcapsules for asphalt pavements using interfacial polymerization.Construction and Building Materials.289:123179.2021
18.固化劑穩定磷石膏路基填料的工程特性研究.中國公路學報.34(10):225-233.2021
19.Self-healing performance and prediction   model of microcapsule asphalt.Construction and Building Materials.330:127085.2022
20.Evolution characteristics of the surface   texture of the wearing course on asphalt pavement based on accelerated   pavement polishing.Construction and Building Materials.333:127266.2022
六、科技成果
[1]2020年,陜西省科學技術進步一等獎,抗裂耐久半剛性基層瀝青路面關鍵技術及工程示范;
[2]2018年,中國公路學會科學技術一等獎,重交通瀝青路面耐久性結構與VVTM材料設計關鍵技術及工程應用;
[3]2015年,陜西省科學技術進步二等獎,垂直振動法二灰穩定碎石設計施工技術研究;
[4]2021年,中國公路學會科學技術三等獎,路面內部損傷智能感知理論與診斷方法;
[5]2019年,中國公路學會科學技術三等獎,基于振動壓實試驗法水泥穩定破碎礫石設計施工技術研究;
[6]2019年,河南省科學技術進步三等獎,重交通瀝青路面結構耐久性設計與施工技術;
[7]2022年,中國交通運輸協會科技進步二等獎,裂縫自愈性微膠囊瀝青混合料開發及應用研究
[8]2021年,中國公路建設行業協會科學技術進步二等獎,亞熱帶生態敏感區高速公路瀝青路面綠色建造關鍵技術研究;
[9]2020年,中國公路建設行業協會科學技術進步二等獎,重交通瀝青混合料VVTM方法、設計關鍵技術與應用研究。
七、授權發明專利
[1]2012年,橡膠瀝青反應簽,ZL201010204904.8
[2]2014年,瀝青試驗模具清洗裝置及其清洗方法,ZL201210488712.3
[3]2015年,硅藻土復配SBS改性瀝青及其制備方法,ZL201310033903.5
[4]2016年,改性瀝青中SBS改性劑溶脹直徑均值的測試方法,ZL201310551654.9
[5]2017年,一種測試瀝青混合料微裂縫自愈效果的試驗裝置及方法,ZL201610480299.4
[6]2017年,一種水泥穩定再生集料基層或底基層的設計方法,ZL201410625633.1
[7]2017年,一種瀝青穩定再生集料層的設計方法,,ZL201410624810.
[8]2018年,一種瀝青面層施工碳排放的評價方法,ZL201610858670.6
[9]2018年,與結構一體化的水泥穩定破碎礫石基層或底基層設計方法,ZL201710033473.5
[10]2018年,一種壓電式瀝青路面電能收集裝置及其收集方法,ZL201610871941.1
[11]2018年,一種可收集壓電能量的瀝青混凝土路面層及其制備方法,ZL201710033479.2
[12]2018年,自供電式瀝青路內部裂縫監測與定位系統與方法,ZL201810075624.8
[13]2019年,一種瀝青混凝土裂縫自愈微膠囊及其制備方法,ZL201710118546.0
[14]2020年,一種阻熱凈味溫拌多功能瀝青改性劑及其制備方法和應用,XL201810597285.X
[15]2020年,水泥路面內部裂縫無線監測系統及裂縫寬度、位置確定方法,ZL201910057186.7
[16]2020年,水泥路面內部裂縫監測系統及裂縫寬度、位置確定方法,ZL201910057720.4
[17]2020年,瀝青路面內部裂縫監測系統及裂縫寬度、位置確定方法,ZL201910057644.7
[18]2020年,半剛性基層內部裂縫監測系統及裂縫寬度、位置確定方法,ZL201910057733.1
[19]2022年,一種最大粒徑大于40mm的土石混合料最大干密度確定方法,ZL201811229773.1
[20]2022年,一種用于固化磷石膏路基填料的固化劑及制備方法與應用,ZL202111581508.1
[21]2022年,一種環保型路用微膠囊及其制備方法和地溝油的應用,ZL202011015509.5
[22]2022年,用于瀝青混凝土路面的滲透性微膠囊及其制備方法,ZL202011017887.7
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