張征(浙江工業大學數位化製造產業學院副院長、支部書記)

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張征,男,教授,博士生導師。2000年畢業於武漢理工大學,獲學士學位,2003年畢業於西北農林科技大學獲工學碩士學位,2008年獲西北工業大學博士學位。2008年10月-2009年10月在香港城市大學做訪問學者。2013年4月-2015年3月,在寧波雙林汽車零部件有限公司從事博士後研究工作。2015年3月-2016年3月,赴澳大利亞昆士蘭大學訪學,合作導師為澳大利亞工程院院士Kitipornchai教授。2016年任浙江工業大學機械學院先進制造與現代設計研究所副所長,2017年10月任機械學院先進制造與裝備黨支部書記,2020年10月任機械學院產教融合平台副主任,2024年11月任數位化製造產業學院副院長、支部書記。

浙江省新世紀151人才,浙江省傑出青年基金獲得者,國家基金通訊評審專家,廣東省自然科學基金、湖南省自然科學基金、浙江省自然科學基金和江西省自然科學基金通訊評審專家。中國複合材料學會會員、中國人工智慧學會會員、中國力學學會會員、浙江省力學學會分理事會委員。主要研究方向:智慧型複合材料結構、計算機輔助工程分析、仿生結構、軟體機器人、汽車輕量化、智慧型製造等。

基本介紹

  • 中文名:張征
  • 國籍:中國
  • 民族:漢族
  • 畢業院校:西北工業大學
  • 學位/學歷:博士
  • 專業方向:智慧型複合材料結構、計算機輔助工程分析、仿生結構、軟體機器人、汽車輕量化、智慧型製造 
  • 職務:浙江工業大學數位化製造產業學院副院長、支部書記、教授、博士生導師 
人物經歷,研究方向,教學課程,社會任職,科研項目,科研成果,

人物經歷

張征,教授,博士生導師。2000年畢業於武漢理工大學,獲學士學位,2003年畢業於西北農林科技大學獲工學碩士學位,2008年獲西北工業大學博士學位。2008年10月-2009年10月在香港城市大學做訪問學者。2009年10月至今在浙江工業大學任教。2013年4月-2015年3月,在寧波雙林汽車零部件有限公司從事博士後研究工作。2015年3月-2016年3月,赴澳大利亞昆士蘭大學訪學,合作導師為澳大利亞工程院院士Kitipornchai教授。2016年任浙江工業大學機械學院先進制造與現代設計研究所副所長,2017年10月任機械學院先進制造與裝備黨支部書記,2020年10月任機械學院產教融合平台副主任,2024年11月任數位化製造產業學院副院長、支部書記至今。
已主持省部級以上項目30餘項,包括國家自然科學基金(面上、青年)3 項、浙江省傑出青年基金1 項、浙江省重點項目1項、浙江省自然科學基金(探索)2 項、教育部博士點基金1 項、浙江省重點科技創新團隊自立項目1 項和中國博士後科學基金(一等資助)1 項,作為主要成員參與國家級、省部級項目和企業項目30 餘項。在Soft Robotics、Nano Energy、Composites Science and Technology、Composites Part B:Engineering、Composite Structures、Smart Materials and Structures和物理學報、複合材料學報、功能材料、中國機械工程等國內外高水平刊物上發表複合材料結構、智慧型材料驅動、可變形構件相關論文160 余篇,ESI高被引論文和熱點論文6篇次,2020年-2024年連續五年入選愛思唯爾全球前2%科學家榜單和中國高被引學者榜單。在中央級出版社出版專著2部:《雙穩態可變形複合材料結構》和《少自由度並在線上構研究與設計》,合作編寫英文章節1章。申請專利100餘項,已授權30餘項。獲浙江省科技進步一等獎和二等獎各1項,陝西省科技進步二等獎1項、陝西高等學校科學技術一等獎1項、全國商業聯合會科技進步三等獎1項。

研究方向

主要研究方向:智慧型複合材料結構、計算機輔助工程分析、仿生結構、軟體機器人、汽車輕量化、智慧型製造等。

教學課程

主講本科生課程:
《理論力學》
《創新設計》
《計算機輔助工程分析》
主講研究生課程:
《彈塑性力學基礎與有限元》
《信息檢索》
《科技論文寫作與指導》

社會任職

浙江省新世紀151人才,浙江省傑出青年基金獲得者,國家基金通訊評審專家,廣東省自然科學基金、湖南省自然科學基金、浙江省自然科學基金和江西省自然科學基金通訊評審專家。Carbon、Soft Robotics、Composites Science and Technology、Composites Part B:Engineering、Composite Structures、Smart Materials and Structures等國際期刊審稿專家。中國複合材料學會會員、中國人工智慧學會會員、中國力學學會會員、浙江省力學學會分理事會委員。

科研項目

[1] 國家基金面上項目.“仿花瓣變剛度柔性抓取結構變形機理與驅控方法研究”(52075492), 項目負責人,58萬,2021.01-2024.12.
[2] 國家基金面上項目.“磁場驅動雙穩態仿生結構變形機理與控制方法研究”(51675485), 項目負責人,62萬,2017.01-2020.12.
[3] 國家基金面上項目.“低溫環境下新型質子交換膜燃料電池超疏水流道工作機制研究”(51775510), 主要參與人(排名第2),60萬,2018.01-2021.12.
[4] 浙江省傑出青年基金項目.“基於摺紙技術的新型管道變形機制與驅動方法”(LR18E050002),項目負責人,50萬,2018.01-2021.12.
[5] 浙江省自然科學基金.“非接觸式磁場驅動的仿捕蟲草智慧型結構機理研究” ( LY15E050016),項目負責人,8萬,2015.01-2017.12.
[6] 浙江省科技計畫項目公益技術研究工業項目. “汽車座椅動態舒適性與質量分布最佳化關鍵技術研究”(2016C31040),項目排名第2,15萬,2016.01-2017.12.
[7] 國家基金青年基金.“具有雙穩態特性的複合材料結構粘彈性模型與變形機理研究”(51205355), 項目負責人,25萬,2013.01-2015.12.
[8] 教育部博士點基金.“智慧型材料驅動的雙穩態複合材料結構理論與機理研究”(20123317120003),項目負責人,4萬,2013.01-2015.12.
[9] 浙江省自然科學基金.“雙穩態複合材料結構機理研究與主動設計”(Y1100108),項目負責人,10萬,2010.06-2013.06.
[10] 浙江省重點科技創新團隊-“先進模具技術”自立項目.“複雜構件擠鑄/壓成形模具創新與套用研究”(2010R50002-06), 項目負責人,12萬,2011.07-2013.06.
[11] 中國博士後科學基金(一等資助). 醫用活性鈦基材料熱/機械耦合滑動接觸分析與主動設計(2013M540498), 項目負責人,8萬,2013.04-2015.04.
[12] 浙江工業大學校級自然科學基金.“功能梯度材料塗層滑動熱接觸分析的高效無格線-有限元耦合模型”(20100207),項目負責人,0.8萬,2010.7-2012.07.
[13] 國家基金青年基金.“取向相關的多鐵性薄膜材料力、電、磁耦合機理及性能研究”(11002126),主要參與人(排名第2),20萬,2011.01-2013.12.
[14] 國家基金青年基金.“表面性能驅動的快速變模溫注塑成型理想微觀結構獲取研究”(51205357), 主要參與人(排名第4),25萬,2013.01-2015.12.
[15] 浙江省自然科學基金.“取向相關的多鐵性磁電複合異質結構非線性磁電耦合機理及性能研究” (Y6100425),主要參與人(排名第3),10萬,2010.06-2013.06.
[16] 浙江省教育廳項目.“納米自組裝磁電複合薄膜力、電、磁耦合機理及性能研究”(20100655), 主要參與人(排名第2),1.3萬,2010.10-2012.10.
[17] 浙江省重點科技創新團隊—“先進模具技術”自立項目.“注塑模模流分析通用數據接口研究與開發”(2012R10002-02),主要參與人(排名第3),12萬,2011.07-2013.06.
[18] 浙江省科技廳項目.高光無熔痕注塑成型技術及模具的研究與開發(2010C31050), 主要參與人,15萬,2010.08-2012.12.
[19] 浙江省教育廳項目.基於多層次質量的注塑成型穩健設計研究與套用(Y200908117), 主要參與人(排名第4),1.3萬,2009.12-2011.05.
[20] 重大橫向. 磁流變減振器的結構設計最佳化及開發(KYY-HX-20210580). 項目負責人. 300萬, 2021.6-2024.6
[21] 橫向項目. 關於成立浙江工業大學—象山東方輸煤設備有限公司聯合研發中心的協定(KYY-HX-20210414). 項目負責人. 90萬, 2021.5-2024.5
[22] 橫向項目.新一代輕質高強、可變形智慧型固定翼無人機(KYY-HX-20210266).主要參與人(排名第3). 10萬, 2021.1-2024.12.
[23] 橫向項目.風雪載工況下小型玻璃溫室結構受力仿真分析(KYY-HX-20210226).項目負責人,30萬,2021.3-2023.12.
[24] 橫向項目.滬寧股份新產品合作研發協定(KYY-HX-20210034). 項目負責人,50萬,2020.12-2021.12.
[25] 橫向項目.基於QFD的異形管模具最佳化設計(KYY-HX-20200344)主要參與人(排名第6). 30萬, 2020.05-2022.12.
[26] 重大橫向.工廠化裝配送自動流水線. 主要參與人(排名第3). 149.2萬,2018.10-2020.03.
[27] 橫向項目.側圍裝飾條注塑成型模具與工藝研發.主要參與人(排名第3). 10萬,2018.12-2019.11.
[28] 橫向項目.關於成立浙江工業大學-怡豐機器人聯合研發中心的協定.(KYY-HX-20180075). 主要參與人(排名第2). 90萬,2018.03-2021.03.
[29] 橫向項目.XEP-20H扶梯桁架結構有限元分析(JD-2016[087])項目負責人,3.2萬,2016.6-2017.03.
[30] 橫向項目. 全自動溫度計檢測系統,主要參與人(排名第5), 2009.09-2011.03.

科研成果

一、科研獎勵
[1] 李飛偉,徐勇明,蔣建東,史建勛,郁雲忠,張征,徐晶,張沖標,張衛康(6/9). 配電網線纜工廠化預製技術及可重構模組化成套智慧型裝備研製與套用,2020年浙江省科技進步二等獎. 浙江省人民政府,證書編號:2020-J-2-012-R06,2021年.(國網浙江嘉善縣供電有限公司,浙江工業大學,嘉興市恆創電力設備有限公司,嘉善恆興電力建設有限公司)
[2] 張征,姜少飛,馬健,魯聰達,孫敏,柴灝,李吉泉,吳化平,李志鑫,丁文潔,李陽,張帥濤,丁浩,葉棟,王延斌(1/15).《汽車座椅舒適性與輕量化關鍵技術及產業化套用》.中國商業聯合會科學技術三等獎,2019年
[3] 劉更,劉天祥,吳立言,王茜,謝琴,張征(6/6). 考慮表面形貌特徵的熱/彈塑性接觸模型和方法研究,陝西高等學校科學技術一等獎,陝西省教育廳,2008年6月.
[4] 劉更,劉天祥,吳立言,王茜,謝琴,張征(6/6).考慮表面形貌特徵的熱/彈塑性接觸模型和方法研究,陝西省科技進步二等獎,陝西省人民政府,2009年1月.
二、出版專著
[1] Zhang Z., Sun M., Li Y., Advances in multistable composite structures and their applications. in Low I.M., Dong Y. (Eds). Composite Materials: Manufacturing, properties, and applications. Elsevier Inc., 2021, pp. 421-463.
[2] 張征,柴國鐘,姜少飛. 雙穩態可變形複合材料結構. 北京:科學出版社. 2018.1.
[3] 李研彪,張征,孫鵬. 少自由度並在線上構研究與設計. 北京:科學出版社. 2018.6.
三、發表論文
[1] Zhang Z., Pei K., Sun M., Wu H.L., Wu H.P., Jiang S.F., Zhang F. Tessellated multistable structures integrated with new transition elements and antisymmetric laminates. Thin-walled Structures. 2022,170: 108560.
[2] Zhang Z., Ni X.Q., Gao W.L., Shen H.C., Sun M.*, Guo G.D., Wu H.P., Jiang S.F. Pneumatically controlled reconfigurable bistable bionic flower for robotic gripper. Soft Robotics. 2021.(DOI: 10.1089/soro.2020.0200)
[3] Zhang Z., Pei K., Wu H.L., Sun M.*, Chai H., Wu H.P., Jiang S.F. Bistable characteristics of hybrid composite laminates embedded with bimetallic strips. Composites Science and Technology. 2021.8.,212: 108880.
[4] Zhang Z., Zhou Y.S., Shen H.C., Sun M.*, Chai H., Wu H.P., Jiang S.F. Experimental study of orthogonal bistable laminated composite shell driven by magnetorheological elastomer. Composite Structures. 2021.9, 271: 114119.
[5] Zhang Z., Liao C.J., Chai H., Ni X.Q., Pei K. Sun M.*, Wu H.P., Jiang S.F. Multi-objective optimization of controllable configurations for bistable laminates using NSGA-Ⅱ. Composite Structures. 2021.6,226: 113764.
[6] Zhang Z., Ni X.Q., Wu H.L., Sun M., Bao G.J., Wu H.P., Jiang S.F. Pneumatically Actuated Soft Gripper with Bistable Structures. Soft Robotics, 2021 (DOI:https://doi.org/10.1089/soro.2019.0195)(SCI收錄:PR3LR).
[7] Zhang Z.*, Pei K., Sun M., Wu H.L., Yu X.C., Wu H.P., Jiang S.F., Zhang F. A novel solar tracking model integrated with bistable composite structures and bimetallic strips. Composite Structures, 2020.9, 248: 112506.(SCI收錄:MQ4LY).
[8] Zhang Z.*, Li Y., Wu H.L., Zhang H.Q., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. Mechanical analysis of functionally graded graphene oxide-reinforced composite beams based on the first-order shear deformation theory. Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2020.1, 27(1): 3-11. (SCI收錄:KB4DC,ESI高被引論文49次). ISSN:1537-6494.
[9] Zhang Z.*, Yu X.C., Wu H.L., Sun M.*, Li X.H., Wu H.P., Jiang S.F. Non-Uniform Curvature Model and Numerical Simulation for Anti-Symmetric Cylindrical Bistable Polymer Composite Shells. Polymers. 2020.5,12(5): 1001. (SCI收錄:LZ7VT)
[10] Zhang Z.*, Li X.H., Yu X.C., Chai H., Li Y., Wu H.P., Jiang S.F. Magnetic actuation bionic robotic gripper with bistable morphing structure. Composite Structures. 2019.12, 229: 111422. (SCI收錄:JQ1AQ).
[11] Zhang Z.*, Wang C.M., Li F., Bao Y.M., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. Improved empirical wavelet transform method based on spectrum trend for gearbox fault signal processing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. 2019.11, 233(13): 3449-3459. (SCI收錄:JH2JW)
[12]Zhang Z.*, Li Y., Yu X.C., Li X.H., Wu H.L., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. Bistable morphing composite structures: A review. Thin-walled Structures, 2019.9, 142: 74-97. (SCI收錄:IN9TH) ISSN: 0263-8231.
[13] Zhang Z.*, Ye D., Lu C.D.*. Li F., Huang Y., Wu H.P., Jiang S.F. Modal analysis and structure optimisation of vehicle seat frame based on mass distribution method. International Journal of Vehicle Design, 2018, 78(1-4): 1-27. (SCI收錄:IC0QI)
[14] Zhang Z.*, Ma W.L., Wu H.L., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. A rigid thick Miura-Ori structure driven by bistable carbon fibre-reinforced polymer cylindrical shell. Composites Science and Technology, 2018.10, 167: 411-420.(SCI收錄:GZ1OK)
[15] Zhang Z.*, Pan H., Wu H.L., Jiang S.F., Chai G.Z. Hygroscopic influence on bistable characteristics of antisymmetric composite cylindrical shells: An experimental study. Journal of Composite Materials, 2018.11, 52(26): 3565-3577. (SCI收錄:HA3GY,EI收錄:20181605016501).ISSN:0021-9983.
[16] Zhang Z.*, Ye D., Li F., Lu C.D., Shao M.X., Jin K.L. Experimental study of the influence levels of different vehicle seat adjustments on the fore-and-aft modal characteristics using the orthogonal array method. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 2018.2, 232(2): 212-219. (SCI收錄:FU3KP,EI收錄:20180604763506). ISSN:0954-4070
[17] Zhang Z.*, Li Y., Wu H.L., Chen D.D., Yang J., Wu H.P.*, Jiang S.F., Chai G.Z. Viscoelastic bistable behaviour of antisymmetric laminated composite shells with time-temperature dependent properties. Thin-walled Structures. 2018.1, 122: 403-415. (SCI收錄:FR9RE,EI收錄:20174404330884). ISSN:0263-8231
[18] Zhang Z.*, Chen B.B., Lu C.D.*, Wu H.L., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. A novel thermo-mechanical anti-icing/de-icing system using bi-stable laminate composite structures with superhydrophobic surface. Composite Structures, 2017.11, 180: 933-943. (SCI收錄:FG7VI,EI收錄:20173504100679). ISSN:0263-8223
[19] Zhang Z.*, Ye G.F., Wu H.L., Yang J., Kitipornchai S., Chai G.Z. Bistable behaviour and microstructure characterization of carbon fiber/epoxy resin anti-symmetric laminated cylindrical shell after thermal exposure. Composites Science and Technology. 2017.1, 138: 91-97.(SCI收錄:EI8SP,EI收錄:20164903099260). ISSN:0266-3538
[20] Zhang Z.*, Jin K.L., Li F., Lu C.D., Chai G.Z. Effects of adjustment devices on the fore-and-aft mode of an automobile seat system: headrest, height adjuster, recliner and track slide. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. 2016.7, 230(8):1140-1152 (SCI收錄:DQ2LR,EI收錄:20162502525108). ISSN:0954-4070
[21] Zhang Z.*, Wu H.L., Ye G.F., Yang J., Kitipornchai S., Chai G.Z. Experimental study on bistable behaviour of anti-symmetric laminated cylindrical shells in thermal environments. Composite Structures, 2016.6, 144: 24-32(SCI收錄:DI4PK,EI收錄:20161202133828). ISSN:0263-8223
[22] Zhang Z.*, Chen D.D., Wu H.P., Bao Y.M., Chai G.Z. Non-contact magnetic driving bioinspired Venus flytrap robot based on bistable anti-symmetric CFRP structure. Composite Structures, 2016.1, 135: 17-22(SCI收錄:CW5RN,EI收錄:20154001339219). ISSN:0263-8223
[23] Zhang Z.*, Ye G.F., Wu H.P., Chen D.D., Chai G.Z. Prediction and control of the bi-stable functionally graded composites by temperature gradient field. Materials Science-Medziagotyra, 2015.12, 21(4): 543-548(SCI收錄:DB4WY). ISSN:1392-1320
[24] Zhang Z.*, Ye G.F., Wu H.P., Wu H.L., Chen D.D., Chai G.Z. Thermal effect and active control on bistable behaviour of anti-symmetric composite shells with temperature-dependent properties. Composite Structures, 2015.6, 124: 263-271(SCI收錄:CD7CG,EI收錄:20150700534677). ISSN:0263-8223
[25] Zhang Z.*, Wu H.P., Ye G.F., Wu H.L., He X.Q., Chai G.Z. Systematic experimental and numerical study of bistable snap processes for anti-symmetric cylindrical shells. Composite Structures. 2014.6, 112:368-377(SCI收錄: AH7WG,EI收錄: 20141717634058). ISSN:0263-8223
[26] Zhang Z.*, Wu H.P., Hao W.N., Bao Y.M., Chai G.Z. A systematic AMF–FEM coupled method for the thermo-elasto-plastic contact analysis of the plasma sprayed HA-coated biocomposite. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 2013.9,9(3):227-238 ( SCI收錄:192NI,EI收錄:20133416630706).ISSN:1569-1713
[27] Zhang Z.*, Wu H.L., Wu H.P., He X.Q., Bao Y.M., Chai G.Z. Bistable characteristics of irregular anti-symmetric lay-up composite cylindrical shells. International Journal of Structural Stability and Dynamics,2013.8,13(6):1350029(SCI收錄:176BU,EI收錄:20132916512258). ISSN:0219-4554
[28] Zhang Z.*, Wu H.L., He X.Q., Wu H.P., Bao Y.M., Chai G.Z. The bistable behaviors of carbon-fiber/epoxy anti-symmetric composite shells. Composites Part B:Engineering, 2013.4, 47: 190-199(SCI收錄:087BH,EI收錄:20130315909840).
[29] Sun M., Xiong L.B., Zhang Z., Zhang H., Chai H., Zhang F., Wu H.P., Jiang S.F. Systematic analysis of a new novel variable stiffness stable composite structures using theory, fem and experiment. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2021.(Online, DOI: 10.1080/15376494.2021.1995086).
[30] Li X.H., Zhang Z., Sun M., Wu H.L.*, Zhou Y.S., Wu H.P., Jiang S.F. A magneto-active soft gripper with adaptive and controllable motion. Smart Materials and Structures, 2021.1, 30(1): 015024. (SCI收錄:PC6MO)
[31] Shi J.X., Zhu K.F., Zhao P., Zhang Z.*, Yu Y.Z., Li F.W., Jiang J.D. Cutter design and multi-objective optimization of machine for cable peeling. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing.2020, 14(7):20-00148.
[32] Li Y., Zhang Z.*, Yu X.C., Chai H., Lu C.D., Wu H.L., Wu H.P., Jiang S.F. Tristable behaviour of cross-shaped unsymmetric fibre-reinforced laminates with concave–convex boundaries. Engineering Structures. 2020.12, 225: 111253. (SCI收錄:OS0YH)
[33] Ni X.Q., Liao C.J., Li Y., Zhang Z.*, Sun M., Chai H., Wu H.P., Jiang S.F. Experimental study of multi-stable morphing structures actuated by pneumatic actuation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020.4, 108(4): 1203–1216. (SCI收錄:LV2EU)
[34] Chai H., Li Y., Zhang Z.*, Sun M., Wu H.P., Jiang S.F. Systematic analysis of bistable anti-symmetric composite cylindrical shells and variable stiffness composite structures in hygrothermal environment. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020.5, 108: 1091-1107. (SCI收錄:LV2EU)
[35] Ma W.L., Zhang Z.*, Zhang H.Q., Li Y., Wu H.P., Jiang S.F., Chai G.Z. An Origami-inspired cube pipe structure with bistable anti-symmetric CFRP shells driven by magnetic field. Smart Materials and Structures, 2019.2, 28(2): 025028.(SCI收錄:HI3EV)ISSN:0964-1726
[36] Zhang H.Q., Zhang Z.*, Wu H.L., Kitipornchai S., Chai G.Z., Yang J.* Thermal buckling and postbuckling analysis of functionally graded concrete slabs with initial imperfections. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2018.11,18(11): 1850142. (SCI收錄:GY0TN, EI收錄:20182505354849) ISSN:0219-4554.

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