吳奇(南京航空航天大學教授、博士生導師)

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吳奇,男,華中科技大學學士、碩士;日本東京大學博士;曾在日本、澳大利亞、英國工作。南京航空航天大學,航空航天結構力學及控制全國重點實驗室,教授,博士生導師。長期從事基於光纖監測的複合材料結構力學研究。入選國家重大人才工程青年人才,江蘇特聘教授,江蘇省傑青,江蘇省“333高層次人才培養工程”。主持縱向項目9項,人才項目2項,橫向項目3項,包括國家重點研發計畫青年科學家項目,國家自然科學基金面上項目(2項),青年項目、國際合作交流項目等,以及國家重點實驗室課題等;部分研究成果已套用於多種型號工程。在本領域著名期刊發表SCI學術論文59篇,其中第一作者/通訊作者50篇;參與撰寫英文著作(Elsevier出版)1部,發表EI論文11篇;申請中國發明專利12項,獲授權國際專利5項;獲授權軟體著作權3項。複合材料健康監測技術專業委員會委員,智慧型複合材料專業委員會委員,SAMPE 中國大陸總會複合材料性能檢測及評估專業委員會委員。

人物經歷,個人榮譽,科研項目,學術成果,教育經歷,社會兼職,研究方向,

人物經歷

吳奇,男,華中科技大學學士、碩士;日本東京大學博士;曾在日本、澳大利亞、英國工作。南京航空航天大學,航空航天結構力學及控制全國重點實驗室,教授,博士生導師。長期從事基於光纖監測的複合材料結構力學研究。入選國家重大人才工程青年人才,江蘇特聘教授,江蘇省傑青,江蘇省“333高層次人才培養工程”。主持縱向項目9項,人才項目2項,橫向項目3項,包括國家重點研發計畫青年科學家項目,國家自然科學基金面上項目(2項),青年項目、國際合作交流項目等,以及國家重點實驗室課題等;部分研究成果已套用於多種型號工程。在本領域著名期刊發表SCI學術論文59篇,其中第一作者/通訊作者50篇;參與撰寫英文著作(Elsevier出版)1部,發表EI論文11篇;申請中國發明專利12項,獲授權國際專利5項;獲授權軟體著作權3項。複合材料健康監測技術專業委員會委員,智慧型複合材料專業委員會委員,SAMPE 中國大陸總會複合材料性能檢測及評估專業委員會委員。

個人榮譽

2025 江蘇省傑青
2024 匯專科技科技創新獎
2024 “333”高層次人才培養工程
2023 航空航天優秀青年創新獎
2020 海外高層次人才青年項目
2020 江蘇特聘教授

科研項目

主持項目:
縱向:
[1]2025.07–2029.05,光纖監測智慧型驅動的大尺寸復材結構多場力學行為研究,江蘇省傑出青年基金
[2]2025.07–2026.05,複合材料結構成型後類蠕變機理研究及預測方法,中國商飛-南航大飛機研究院創新研究基金
[3]2024.01–2025.12,面向國產大飛機複合材料加筋結構的智慧型化健康監測與損傷表征,特種纖維複合材料國家重點實驗室開放課題
[4]2024.01–2027.12,原位監測數據驅動的熱塑性複合材料構件-模具作用機理研究,國家自然科學基金面上項目
[5]2022.11–2023.06,CMCs導向葉片表征與評價技術研究 - 基於精細控制與高效承載的超高負荷高壓渦輪設計技術研究任務書,中國燃氣渦輪研究院
[6]2021.12–2026.11,超大尺寸復材機翼整體壁板高性能精確成型方法研究,科技部重點研發計畫青年科學家項目
[7]2021.04–2023.03,基於金屬塗覆光纖感測器的編織複合材料面內應變監測,國家自然科學基金委員會與英國皇家學會合作交流項目
[8]2021.01–2022.12,低溫下複合材料斷裂的光纖聲發射監測機理和關鍵技術,機械結構力學及控制國家重點實驗室自主課題
[9]2020.01–2023.12,複合材料全生命周期健康監測中嵌入式光纖光柵特性調控的研究,國家自然科學基金面上項目
[10]2017.01–2019.12,用於複合材料損傷非線性超聲檢測的光纖感測器特性研究,國家自然科學基金青年項目
[11]2016.01–2017.12,用於複合材料非線性超聲探傷的光纖感測系統研發,機械結構力學及控制國家重點實驗室自主課題
橫向:
[1]2025.07–2026.05,基於聲發射技術的復材疲勞損傷模擬及壽命預報程式,南京玻璃纖維研究設計院有限公司
[2]2024.01–2024.06,復材剪下角片疲勞強度分析用UMAT主程式開發,南京玻璃纖維研究設計院有限公司
[3]2022.08–2022.11,基於飛秒光纖光柵的高溫應變測試技術研究,上海航天精密機械研究所
[4]2022.11–2023.06,薄膜應變式光纖動壓測試技術服務,南京理工大學
參與項目
縱向:
[1]2024.12–2029.09,基於光纖感測網路的商用飛機智慧型複合材料,國家重點研發計畫“工程科學與綜合交叉”重點專項
[2]2023.01–2024.12,複合材料火箭發動機殼體輕量化設計仿真研究,機械結構力學及控制國家重點實驗室開放課題
[3]2023.01–2027.12,飛行器結冰試驗中結冰過程和環境參數實時測量系統,國家自然科學基金重大科研儀器研製項目
[4]2022.01–2023.12,超小光纖器件及其在複合材料健康監測中套用,機械結構力學及控制國家重點實驗室開放課題
[5]2017.01–2018.12,Development of smart hydrogen vessel for spacecraft,機械結構力學及控制國家重點實驗室開放課題
[6]2017, HPCI System Research project,Japan RIKEN Advanced Institute
[7]2016, “Priority Issue on post-K computer” Research and development of molding simulators for multiscale thermoplastic CFRP,Japan MEXT
[8]2016, Development of Damage Sensing System for CFRP,Honda
[9]2014–2016, Optical fibre based self-monitoring motor devices,EU Clean Sky
[10]2014–2016, Pan Head Sensor Integration for Electrical Trains,Brecknell Willis & RSSB
[11]2014–2015, Development of AE sensing technique to evaluate ceramic matrix composite, Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.

學術成果

學術論文:
[1] Zhaoyang Deng, Zewen Zhang, Hanqi Zhang, Yue Shen, Haoxiang Wang, Yuxi Zhang, Qi Wu*, Jinling Gao, and Jiagui Liu, Study on composite-packaged FBG dynamic strain sensor, Measurement, 2026, 257, 118818.
[2] Yizhe Zhang, Qi Wu*, and Changhao Chen, Modified displacement coupling technique with local homogenization for macro-micro model: simulation of CFRTP embedded with optical fiber, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2025, 33, 045014.
[3] Shengming Cui, Yuxi Zhang, Peng Du, Yun Zhao, Hanqi Zhang, Yuanyuan Feng, and Qi Wu*, Vertically coupled femtosecond phase-shifted fiber Bragg grating for evaluating ultrasonic guided waves at high temperatures, IEEE Sensors Journal, 2025, 25(13), 24052–24060.
[4] Xingchen Xie, Qi Wu*, Yanfeng Wang, Baocun Fan, Yang Liu, Jiaxin Wang, Fengguo Yan, and Zhongwei Zhang, Virtual experiment-driven neural network-based study of resin curing kinetics, Journal of Applied Polymer Science.
[5] Changhao Chen, Zilong Ye, Qi Wu*, Baocun Fan, Hanqi Zhang, and Ke Xiong, Investigation of birefringence-dependent spectral distortion of embedded fiber Bragg grating affected by residual strains of composite forming, Measurement Science and Technology, 2025, 36, 045211.
[6] Rong Wang, Qi Wu*, Guitao Zhang, and Guochun Xia. Linear and nonlinear ultrasonic detections of impact damage in composite laminate. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 41(5), 599–608.
[7] Ruijie Xiang, Dan Ma, Qi Wu*, Yubo Feng, Changhao Chen, Yang Liu, Yuxi Zhang, and Baocun Fan, Static and ultrasonic structural health monitoring using phase-shifted fiber Bragg gratings with controlled polarization, IEEE Sensors Journal, 2025, 25(3), 4633–4640.
[8] Yang Liu, Qi Wu*, Ruijie Xiang, Wulin Lan, Yuxi Zhang, Hanqi Zhang, and Baocun Fan, Damage characterization of FRP embedded with different optical fibers under tensile load using acoustic emission and micrographic real-time inspection, Journal of Composite Materials, 2025, 59(5), 615–626.
[9] Chunhua Zhou, Changhao Chen, Zilong Ye, Qi Wu*, and Ke Xiong, Multi-directional strain measurement in fiber-reinforced plastic based on birefringence of embedded fiber Bragg grating, Sensors, 2024, 24, 6190.
[10] Jun Guo, Kongjun Zhu*, Qi Wu*, Yu Rao, Penghua Liang, Jiatao Chen, Zheng Zhang, ChangHao Chen, Jiatao Chen, Jinsong Liu, Kang Yan, and Jing Wang, Microfiber sensor integrated inside solid-state lithium-metal batteries for reducing invasiveness, Journal of Power Sources, 2024, 599, 234231.
[11] Baocun Fan, Changhao Chen, Qi Wu*, Yanfeng Wang, Yang Liu, and Hanqi Zhang, Temperature and strain monitoring during thermoforming of thermoplastic composite laminates using optical frequency domain reflectometry, Smart Materials and Structures, 2024, 33, 035021.
[12] Hongzhou Zhai, Qi Wu*, Yuxi Zhang, and Ke Xiong, Experimental and numerical study of the thermoforming-induced deformation in GF/PEI thermoplastic wing leading edge, Composites Part B, 2024, 275, 111319.
[13] Wulin Lan, Qi Wu*, Hanqi Zhang, Yang Liu, Yuxi Zhang, and Zhaoyang Deng, Acoustic emission testing at cryogenic temperature using cantilevered phase-shifted fiber Bragg grating, IEEE Sensors Journal, 2023, 23(23), 28986–28992.
[14] Jun Guo, Kongjun Zhu*, Qi Wu*, Jingsong Liu, Kang Yan, and Jing Wang, Batch fabrication of the smooth-surfaced and tailored-diameter microfiber Bragg grating sensors using hydrothermal method and its characteristics, Optical Fiber Technology, 2023, 81, 103534.
[15] Yanfeng Wang, and Qi Wu*, Microscale analysis of thermal residual stresses of composites with different ply orientations, Materials, 2023, 16(19), 6567.
[16] Changhao Chen, Qi Wu*, Zheng Zhang, Zhixiang Liu, and Ke Xiong, Long-term creep monitoring of composite wing leading edge using embedded fiber Bragg grating, Structural Health Monitoring, 2023, 23(4), 2001–2012.
[17] Hanqi Zhang, Qi Wu*, Xiangrong Su, Jun Guo, Ke Xiong, Tong Sun, and Kenneth Grattan, Cantilevered microfiber Bragg grating sensor with high ultrasonic sensitivity and designable resonant frequency, IEEE Journal of Lightwave Technology, 2023, 41(22), 7029–7035.
[18] Changhao Chen, Qi Wu*, Yizhe Zhang, Baocun Fan, and Ke Xiong, Multi-directional strain measurement under thermomechanical loading using embedded phase-shifted fiber Bragg grating, Measurement, 2023, 220, 113297.
[19] Hongzhou Zhai, Qi Wu*, Tengfei Bai, Nobuhiro Yoshikawa, Ke Xiong, and Changhao Chen, Multi-scale finite element simulation of the thermoforming of a woven fabric GF/PEI thermoplastic composite, Journal of Composite Materials, 2023, 57(18), 2933–2954.
[20] Hanqi Zhang, Tao Liu, Jiyun Lu*, Renbang Lin, Changhao Chen, Zifan He, Shengming Cui, Zhixiang Liu, Xiaowei Wang, Bo Liu, Ke Xiong, and Qi Wu*, Static and ultrasonic structural health monitoring of full-size aerospace multi-function capsule using FBG strain arrays and PSFBG acoustic emission sensors, Optical Fiber Technology, 2023, 78, 103316.
[21] Yifan Zhao, Qiang Liu, Ran Li, Stepan V. Lomov, Sergey G. Abaimov, Ke Xiong, Hanqi Zhang, Changhao Chen, and Qi Wu*, Self-sensing and self-healing smart fiber-reinforced thermoplastic composite embedded with CNT film, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2023, 34(13), 1561–1571.
[22] Hanqi Zhang, Hengtian Zhu, Qi Wu*, Ye Chen*, Rong Wang, Fei Xu, and Ke Xiong, Microfiber Bragg grating bonded using tapered cantilever for high-sensitivity ultrasonic detection, IEEE Journal of Lightwave Technology, 2023, 41(1), 355–361.
[23] Hanqi Zhang, Qi Wu*, Changhao Chen, Zhixiang Liu, Tengfei Bai, and Ke Xiong*, Porosity evaluation of composites using the encapsulated cantilever fiber Bragg grating based acousto-ultrasonic method, IEEE Sensors Journal, 2022,22(16), 15991–15998.
[24] Qi Wu*, Wulin Lan, Hanqi Zhang, and Jiyun Lu, 光纖光柵在超聲結構健康監測中的套用與展望/ Application and prospect of fiber Bragg grating in ultrasonic structure health monitoring, 振動、測試與診斷/Journal of Vibration, Measurement and Diagnosis, 2022, 42(4), 627–635.
[25] Hongzhou Zhai, Qi Wu*, Nobuhiro Yoshikawa, Ke Xiong*, and Changhao Chen, Time-domain asymptotic homogenization for linear-viscoelastic composites: mathematical formulae and finite element implementation, Composites Part C, 2022, 8, 100248.
[26] Hanqi Zhang, Qi Wu*, Wuke Xu, and Ke Xiong*, Damage evaluation of complex composite structures using acousto-ultrasonic detection combined with phase-shifted fiber Bragg grating and dual-frequency based data processing, Composite Structures, 2022, 281, 115000.
[27] Chen Gong, Qi Wu*, Hanqi Zhang, Peng Li, and Ke Xiong, Numerical simulation of Lamb wave sensing of low-velocity impact damage in composite laminate, Composite Structures, 2022, 279, 114844.
[28] Chen Gong, Hanqi Zhang, Qi Wu*, Rong Wang, Ke Xiong*, Yoji Okabe, and Fengming Yu, Dual-frequency acousto-ultrasonic sensing of impact damage in composites for mitigating signal instability, Structural Health Monitoring, 2022, 21(2), 282–297.
[29] Rong Wang, Qi Wu, Ke Xiong, and Hanqi Zhang, Evaluation of composite matrix crack using nonlinear ultrasonic Lamb wave detected by fiber Bragg grating, Aeronautical Manufacturing Technology, 2021, 64(21), 51–56.
[30] Changhao Chen, Qi Wu*, Wuke Xu, Ke Xiong*, and Nobuhiro Yoshikawa, Microscopic stresses of discontinuous fiber reinforced thermoplastics under thermal loading: two fibers interaction, Computational Materials Science, 2021, 199, 110805.
[31] Qi Wu*, Changhao Chen, Nobuhiro Yoshikawa*, Jianguo Liang, and Naoki Morita, Microscopic stresses of discontinuous fiber reinforced composites under thermal and mechanical loadings - finite element simulations and statistical analyses, Computational Materials Science, 2021, 200, 110777.
[32] Wuke Xu, Qi Wu*, Hanqi Zhang, Chen Gong, Rong Wang, Jiyun Lu, and Ke Xiong*, Debonding monitoring of CFRP T-joint using optical acoustic emission sensor, Composite Structures, 2021, 273, 114266.
[33] Hongzhou Zhai, Qi Wu*, Nobuhiro Yoshikawa, Ke Xiong*, and Changhao Chen, Space-time asymptotic expansion method for transient thermal conduction in the periodic composite with temperature-dependent thermal properties, Computational Materials Science, 2021, 194, 110470.
[34] Qi Wu, Hongzhou Zhai, Nobuhiro Yoshikawa*, Tomotaka Ogasawara, and Naoki Morita, Localization simulation of forming-induced residual stresses of composite using prescribed boundary, Journal of ReinforcedPlastics and Composites, 2021, 40, 409–421.
[35] Rong Wang, Qi Wu*, Ke Xiong*, Hanqi Zhang, and Yoji Okabe, Evaluation of the matrix crack number in carbon fiber reinforced plastics using linear and nonlinear acousto-ultrasonic detections, Composite Structures, 2021, 255, 112962.
[36] Dacheng Gao, Wenjin Yao, Yang Ren, Rong Wang, Qi Wu*, and Jun Feng*, FBG testing on inside strain capturing of concrete blocks subjected to hard projectiles penetration, Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1507, 032053.
[37] Changhao Chen, Qi Wu*, Ke Xiong*, Hongzhou Zhai, Nobuhiro Yoshikawa, and Rong Wang, Hybrid temperature and stress monitoring of woven fabric thermoplastic composite using fiber Bragg grating based sensing technique, Sensors, 2020, 20, 3081.
[38] Qi Wu, Nobuhiro Yoshikawa*, and Hongzhou Zhai, Composite forming simulation of a three-dimensional representative model with random fiber distribution, Computational Materials Science, 2020, 182, 109780.
[39] Qi Wu, Nobuhiro Yoshikawa*, Tomotaka Ogasawara, Hongzhou Zhai, and Naoki Morita, Investigation of residual stresses induced by composite forming using macro-micro simulation, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2020, 39, 654–664.
[40] Qi Wu, Hongzhou Zhai, Nobuhiro Yoshikawa*, and Tomotaka Ogasawara, Localization simulation of a representative volume element with prescribed displacement boundary for investigating the thermal residual stresses of composite, Composite Structures, 2020, 235, 111723.
[41] Jianyu Ji, Rong Wang, Qi Wu*, and Ke Xiong*, Ultrasonic damage detection of matrix cracks in carbon fiber reinforced composites using phase-shifted fiber Bragg grating sensor, Acta Materiae Compositae Sinica, 2020, 37(1), 113–120.
專利
[1] 吳奇,王彥豐,霍然,基於數字圖像相關法的熱固性材料收縮率測量裝置及方法.
[2] 吳奇,崔勝明,張煜曦,一種耐高溫、大頻寬、高靈敏度的垂直耦合光纖光柵超聲感測器.
[3] 吳奇,高大珂,范保存,余君寶,一種嵌入式金屬塗覆短柵長光纖光柵溫度感測器.
[4] 吳奇,馮媛媛,張煜曦,鄒李清,一種全光纖雷射超聲監測系統.
[5] 吳奇,鄧朝陽,王浩翔,沈越,胡靈欣,劉家貴,高金翎,一種用於測量高應變大應變的光纖光柵感測器.
[6] 胡靈欣,馬梁,王浩翔,沈越,鄧朝陽,魏健,高金翎,吳奇,劉家貴,一種用於微米尺度材料動態力學性能測試的霍普金森微米桿裝置.
[7] 吳奇,白騰飛,王彥豐,張煜曦,一種監測數據驅動的複合材料成型參數最佳化方法.
[8] 林德志,陳文,趙月青,吳奇,陳昌浩,宋非,一種蠕變測量方法、裝置、電子設備及存儲介質.
[9] 吳奇,蘇向榮,張含琦,郭君,熊克,一種懸臂式微光纖光柵超聲感測器.
[10] 朱孔軍,郭君,吳奇,武猛,梁彭花,通過光纖光柵感測器檢測固態鋰電池內部應變原位的方法.
[11] 朱孔軍,郭君,吳奇,吳曉嬈,張政,張培達,饒煜,梁彭花,一種微光纖光柵的批量製備方法.
[12] 吳奇,蘭伍霖,張煜曦,王婧,一種壓電-光纖複合超聲感測器及其檢測方法.
[13] 吳奇,翟宏州,熊克,陳昌浩,基於時域漸近理論的複合材料粘彈性均勻化方法.
[14] 吳奇,翟宏州,熊克,基於時域漸近理論的複合材料熱傳導雙尺度分析方法.
會議組織:
[1]第四屆全國複合材料結構力學青年科學家論壇,大會執行主席,2023年4月14-16日,南京,中國.
[2]第15屆海峽兩岸複合材料論壇,樹脂基複合材料論壇主席,2023年8月22-24日,常州,中國.
[3]第二十屆世界無損檢測會議(20th World Conference on Non-Destructive Testing, 20th WCNDT),結構健康監測論壇主席,2023年5月27-31日,仁川,韓國.
邀請報告:
[1]吳奇*,范保存,王彥豐,劉洋,張煜曦,張含琦,陳昌浩,基於光纖光柵的大尺度復材機翼壁板成型的多參量監測,第二十八屆國際複合材料與結構會議,2025年8月31日-9月3日,銀川,寧夏,中國.
[2]吳奇*,基於光纖光柵的複合材料結構多物理場監測技術,第十三屆中國光纖感測大會,2025年9月19-21日,武漢,中國.
[3]吳奇*,大尺寸復材機翼加筋壁板成型的光纖光柵多參量監測,第三屆國際複合材料無損檢測及結構健康監測技術研討會,2025年4月17-18日,北京,中國.
[4]吳奇*,高性能光纖超聲感測器及其在複合材料結構健康監測的套用,第十七屆全國實驗力學大會,2024年12月6-9日,珠海,中國.
[5]吳奇*,極端環境下航空航天結構的光纖監測,第六屆國際結構健康監測與完整性管理會議,2024年11月9-11日,鄭州,中國.
[6]吳奇*,極端環境下的複合材料光纖監測,第二十二屆華東固體力學學術會議暨第五屆長三角力學論壇,2024年10月25-27日,南京,中國.
[7]吳奇*,低溫下的複合材料原位光纖監測技術,第五屆中國國際複合材料科技大會,烏魯木齊,2024年7月25-28日
[8]吳奇*,基於光纖的航空航天重大裝備力-熱監測,“纖進技術,裝備未來”主題學術會議,2023年5月19-21日,無錫,中國.
[9]吳奇*,航空航天複合材料結構的光纖監測技術,第一屆中國智慧型材料與結構系統大會,蘇州,2023年10月27-29日
[10]吳奇*,基於光纖的複合材料成型原位監測技術,國家新材料測試評價平台複合材料行業中心首屆高峰論壇——航空複合材料適航技術研討會,上海,2023年10月26-27日
[11]吳奇*,基於相移光纖光柵的熱塑性複合材料成型多向應變監測,第15屆海峽兩岸複合材料論壇(CSFCM-15),常州,2023年8月22-24日
[12]吳奇*,熱塑性複合材料成型的多尺度仿真,第三屆全國複合材料結構力學青年科學家論壇,太倉,2022年9月1-2日
[13]吳奇*,航空航天複合材料結構的光纖-超聲監測技術,第十九屆長三角科技論壇,蕪湖,2022年7月5-8日
[14]Qi Wu*, Ultrasonic optical fiber sensor and its application in composite health monitoring, Optoelectronics Global Conference, Shenzhen, 2021 September 15-18

教育經歷

2011.10 -- 2014.9
東京大學 工學 博士畢業 博士學位
2009.9 -- 2011.6
華中科技大學 物理電子學 碩士畢業 碩士學位
2005.9 -- 2009.6
華中科技大學 電子科學與技術 本科畢業 學士學位

社會兼職

中國複合材料學會會員
中國機械工程學會會員
中國儀器儀表學會會員
中國航空學會會員
日本複合材料學會會員

研究方向

先進光纖感測的智慧型結構
複合材料成型的大規模多尺度仿真

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