人物經歷
舒文雅,男,美國萊斯大學博士,副教授,國家級青年人才入選者。曾擔任萊斯大學《Engineering Mechanics》課程講師和弗吉利亞理工大學博士後研究員, 2024年全職加入南航。主要研究方向包括複合材料的多尺度力學理論與計算、複合軟材料的多物理場力學與大變形、生命系統結構材料的生物力學建模與仿真等。主持國家自然科學基金面上、江蘇省青基、教育部重點實驗室課題等項目;作為項目骨幹參與美國自然科學基金、美國空軍處科研基金、高等學校學科創新引智計畫(“111”計畫)、江蘇省基礎研究重點等項目。累計發表論文20餘篇,在美國計算力學大會、美國物理學會年會等各類高水平學術會議上做口頭報告近20次,主持美國物理學會年會等學術會議分會場討論5次。兼任國際期刊MechanoEngineering編委、江蘇省研究型醫院學會腦科學創新與轉化專業委員會委員等。曾獲長三角工科基礎力學青年教師講課競賽“特等獎” (2024)、甘迺迪高性能計算獎(2018)等榮譽。
研究方向
方向一:先進複合材料的多尺度力學理論與計算
核心內容:發展面向纖維增強複合材料的多尺度力學分析框架。重點研究複雜微結構下的力傳遞機制,並建立高效的計算均質化方法,系統研究界面、厚度、缺陷等因素對材料結構失效模式和失效機理等巨觀性能的影響。
方向二:複合軟材料的多物理場力學與大變形功能
核心內容:將多尺度多物理場力學理論拓展至軟物質領域,研究複合軟材料(如凝膠基、液相夾雜)在多場載荷、環境刺激下的大變形回響及多場(如熱-力-化)耦合行為,旨在建立其巨觀本構關係與材料功能變化的理論預測模型。
方向三:生命系統結構材料的生物力學建模與仿真
核心內容:立足基本力學原理,考慮多物理場作用和多尺度效應,數值建模研究生命系統相關材料與結構(如細胞及其微環境)的力學-生物學耦合過程。
教學情況
本科生課程《力學導論》,力學基本原理,8學時,春季
本科生課程《材料力學III》,48學時,春季
本科生課程《多功能複合材料及結構的前沿與一體化設計》,8學時,春季
代表論文
Wenya Shu and Ilinca Stanciulescu. Multiscale homogenization method for mechanic properties of fiber-reinforced composite with cohesive interfaces, International Journal of Solids and Structures, 2020.
Wenya Shu, and Ilinca Stanciulescu. Fully coupled thermo-mechanical cohesive zone model:application to nanocomposites modeling, International Journal of Solids and Structures. No.188-189, (2020): 1-11.
Wenya Shu and Ilinca Stanciulescu. Monolithic and staggered strategies using solid-shell formulations for nonlinear coupled thermoelasticity, ASCE: Journal of Engineering Mechanics 145.12 (2019): 04019095.
Wenya Shu and Ilinca Stanciulescu. Shear-lag analysis of capped carbon nanotube reinforced composites with imperfect interface, Composite Structures 242, 2020: 112107.
Wenya Shu and Ilinca Stanciulescu. Computational modeling and multiscale homogenization of short fiber composites considering complex microstructure and imperfect interfaces, Composite Structures 306, 2023: 116592.
Wenya Shu and C. Nadir Kaplan. A multiscale theory for spreading and migration of adhesion-reinforced mesenchymal cells., Journal of the Royal Society Interface 20.209 (2023): 20230317.
Wenya Shu and C. Nadir Kaplan. A multiscale whole-cell theory for mechanosensitive migration on viscoelastic substrates, Biophysical Journal 122.1 (2023): 114-129.
Wenya Shu, C. Nadir Kaplan and Justin R. Barone. Dynamic, viscoelasticity-driven shape change of elastomer bilayers., ACS Applied Polymer Materials 6.6 (2024): 3160-3169.
Wenya Shu and C. Nadir Kaplan. A multiscale theory for mesenchymal cell migration in straight or curved channel confinement., Biophysical Journal 124.15 (2025): 2228-2441.