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杨强(清华大学教授)

杨强,男,汉族,毕业于清华大学,现任清华大学教授、博士生导师。

1981-1986 清华大学水利水电系 本科;

1986-1988 清华大学水利水电系 硕士;

1992-1996 奥地利Innsbruck大学 博士。

1988.12 -1992.10 清华大学水利系水工教研组 助教、讲师;

2001.8 -今 清华大学水利系河川枢纽研究所 教授;

2002.4 -今 清华大学水利系河川枢纽研究所 博导;

2004.4 -今 清华大学岩石力学与工程研究中心 主任;

1998.9-2000.2 清华大学水利系党委 副书记;

2000.2-2005.3 清华大学土木水利学院党委 副书记;

2007.8 -今 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室(清华大学) 首席研究员(岩土力学与工程方向)。

中国岩石力学与工程学会常务理事;

中国岩石力学与工程学会岩体物理数学模拟专委会主任;

水利水电混凝土坝情报网副网长;

《岩石力学与工程学报》、《工程力学》、《中国安全生产科学技术》编委;

美国土木工程师学会(ASCE)会刊《International Journal of Geomechanics》编委。

高拱坝整体稳定及加固分析;

岩质高边坡稳定及加固分析;

地下油气存储库群稳定分析;

损伤力学、非平衡态热力学;

岩体工程稳定性理论、变形加固理论。

1. 高拱坝整体稳定与控制,国家杰出青年科学基金,2010.01~2013.12;

2. 密集储库群的破坏机理与时空演化,973项目“能源储备地下库群灾变机理与防护理论研究”第4课题(2009CB724604),2009.01~2013.12;

3. 动力荷载作用下结构面本构特性研究,国家自然科学基金重点项目(90715041)“高拱坝地震灾变机理与破损全过程”课题,2008.01~2011.12;

4. 特高拱坝结构安全度评价,国家科技支撑计划项目“特大型梯级水利水电工程安全及高效运行若干关键技术研究”课题,2008.06~2011.06;

5. 多场多相节理岩体损伤局部化机理研究,国家重点基础研究发展规划项目(973)课题(2002CB412708)子题,2003.01~2007.12;

6. 节理岩体多尺度非平衡态热力学研究,国家自然科学基金面上项目(50579026),2006.01~2008.12;

7. 从细观到宏观的节理岩体各向异性损伤-屈服准则研究,国家自然科学基金面上项目(50279016),2003.01~2005.12;

8. 大坝破坏仿真及岩石类材料损伤局部化分析,国家自然科学基金面上项目(59879005),1999.01~

9. 节理岩体各向异性损伤屈服准则研究,2002年“教育部优秀青年教师资助计划”,2003.01~

10. 大岗山右岸高边坡稳定性分析和加固措施研究,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2010.05~2012.03;

11. 西南水电岩质工程高边坡稳定分析和控制技术,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2009.10~2010.07;

12. 雅砻江锦屏一级水电站技施设计阶段拱坝坝肩抗滑稳定及整体稳定研究,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2010.06~2010.12;

13. 白鹤滩水电站可行性研究建基面选择整体三维非线性有限元分析研究,中国水电顾问集团华东勘测设计研究院委托,2010.06~2011.09;

14. 白鹤滩水电站可研阶段拱坝整体安全度分析及地质力学模型试验研究,中国水电顾问集团华东勘测设计研究院委托,2008.08~2010.06;

15. 溪洛渡拱坝坝趾锚固的作用效果分析及布置研究,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2008.08~2009.07;

16. 松塔水电站预可阶段混凝土拱坝三维有限元分析计算,北京国电水利电力工程有限公司委托,2008.06~2009.06;

17. 西藏怒江松塔水电站预可行性研究坝址选择阶段混凝土拱坝有限元分析,北京国电水利电力工程有限公司委托,2007.01~2007.08;

18. 怒江马吉水电站预可行性研究坝址选择阶段混凝土拱坝拱座稳定及坝体应力有限元分析,北京国电水利电力工程有限公司委托,2007.08~2008.01;

19. 雅砻江锦屏一级水电站技施阶段双曲拱坝坝趾及抗力体加固方案研究,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2007.04~2007.12;

20. 大岗山拱坝整体稳定及加固措施数值仿真分析,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2007.08~2008.01;

21. 澜沧江小湾拱坝坝基锚固有限元分析,华能澜沧江公司、中国水电顾问集团昆明院科技攻关项目子题,2006.08~2007.12;

22. 金沙江溪洛渡水电站大坝底部高程及错动带部位坝趾锚索加固方案分析,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2006.03~2006.10;

23. 铜头拱坝安全远行及监测分析评价,华能宝兴河有限公司委托,2006.01~2006.06;

24. 雅砻江锦屏拱坝拱肩槽及1885m高程以上开挖工程边坡稳定性及支护设计研究,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,2005.01~2005.09;

25. 溪洛渡拱坝三维非线性有限元整体破坏数值仿真分析,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院委托,2004.05~2005.01;

[1] Yang, Q., Xue, L.J. and Liu, Y.R. (2009). Thermodynamics of infinitesimally constrained equilibrium states. ASME Journal of Applied Mechanics, 76, 014502;

[2] Yang, Q., Xue, L.J., Liu, Y.R. (2008). Multiscale Thermodynamic Basis of Plastic Potential Theory. ASME Journal of Engineering Materials and Technology, 130, 044501;

[3] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2008). Effective Stress and Vector-valued Orientational Distribution Functions. International Journal of Damage Mechanics, 17, 101-121;

[4] Chen, X, Yang, Q., Qiu, K.B. and Feng, J.L. (2008). An anisotropic strength criterion for jointed rock masses and its application in wellbore stability analyses. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 26, 793-813;

[5] Yang, Q., Wang, R.K., Xue, L.J. (2007). Normality structures with thermodynamic equilibrium points. ASME Journal of Applied Mechanics, 74, 965-971;

[6] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2006). Multiscale Thermodynamic Significance of the Scale Invariance Approach in Continuum Inelasticity. ASME Journal of Engineering Materials and Technology, 128, 125-132;

[7] Yang, Q., Tham, L.G., Swoboda, G. (2005). Normality structures with homogeneous kinetic rate laws. ASME Journal of Applied Mechanics, 72, 322-329;

[8] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2005). On the Structure of Anisotropic Damage-Yield Criteria. Mechanics of Materials. 37, 1049-1058;

[9] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y., (2005). Thermodynamic relationship between creep crack growth and creep deformation. Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, 30, 81-94;

[10] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2005). On microscopic thermodynamic mechanisms of damage evolution laws. International Journal of Damage Mechanics, 14, 261-293;

[11] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2005). Microplane-damage-based effective stress and invariants. International Journal of Damage Mechanics, 14, 179-191;

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[13] Yang, Q., Zhou, W.Y. and Swoboda, G. (1999). Micromechanical Identification of Anisotropic Damage Evolution Laws. International Journal of Fracture, 98, 55-76;

[14] Swoboda, G. and Yang, Q. (1999). An Energy-Based Damage Model of Geomaterials I. Formulation and Numerical Results. International Journal of Solids and Structures, 36, 1719-1734;

[15] Swoboda, G. and Yang, Q. (1999). An Energy-Based Damage Model of Geomaterials II. Deduction of Damage Evolution Laws. International Journal of Solids and Structures, 36, 1735-1755;

[16] Yang, Q., Swoboda, G., Zhao, D. and Laabmayr, F. (2003). Damage mechanics of jointed rock in tunneling, Chapter 7 in Numerical Simulation in Tunneling, pp.117-160, edited by G. Beer, Springer, Wien NewYork

[17] Yang, Q., Bao, J.Q., Liu, Y.R., (2009). Asymptotic stability in constrained configuration space for solids. Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, 34, 155-170;

[18] Yang, Q., Liu, Y.R., Bao, J.Q. (2010). Hamilton's principle of entropy production for creep and relaxation processes. ASME Journal of Engineering Materials and Technology, 132, 011018;

[19] Yang, Q., Chen, X., Zhou, W.Y. (2010). Thermodynamic significance and basis of damage variables and equivalences. International Journal of Damage Mechanics, 19, 898-910;

[20] 杨强,刘耀儒,陈英儒,周维垣 (2008). 变形加固理论及高拱坝整体稳定与加固分析. 岩石力学与工程学报,27, 1121-1136;

[21] 杨强, 陈英儒, 刘耀儒 (2008). 基于变形加固理论的高拱坝坝踵开裂分析. 水利学报, 39(1), 20-26;

[22] 杨强,朱玲,翟明杰 (2005). 基于三维非线性有限元的坝肩稳定刚体极限平衡法机理研究. 岩石力学与工程学报,24, 3403-3409;

[23] 周维垣, 杨强 (2005). 《岩石力学数值计算方法》,中国电力出版社。(全书100万字)。 [1]

2000年中国岩石力学与工程学会首届“青年优秀科技奖”(金奖);

2001年中组部、人事部、中国科协第七届“中国青年科技奖”;

2002年入选“教育部优秀青年教师资助计划”;

2002年清华大学“学术新人奖”;

2007年教育部自然科学一等奖“准脆性材料的宏细观损伤力学研究”(排名第1);

2008年国际岩土力学计算方法与进展协会(IACMAG) “杰出贡献奖”(Excellent Contributions Award);

2009年国家杰出青年基金“高拱坝整体稳定与控制”;

2009年教育部科技进步二等奖“高拱坝整体稳定分析理论方法及应用”(排名第1);

2010年国家科技进步二等奖“高混凝土坝整体稳定安全控制新理论及工程应用” (排名第2);

2010年中国岩石力学与工程学会自然科学特等奖“岩体宏细观损伤力学研究”(排名第1);

2010年中国岩石力学与工程学会科技进步特等奖“西南地区水电工程复杂高陡边坡稳定控制技术”(排名第5)。


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