姓名:毛江鸿

博士学位:结构工程

职称:研究员/博士生导师

联系电话: 18482366018

电子邮箱:jhmao@scu.edu.cn

通讯地址:四川大学江安校区建筑与环境学院C207办公室

邮编: 610041

【个人描述】

毛江鸿,博士生导师,四川省高层次人才,四川大学“双百人才”。2007年本科毕业于四川大学,2012年博士毕业于浙江大学,主要从事混凝土结构先进检测技术、混凝土结构性能劣化机理与控制等方面的研究工作。已主持国家基金项目3项(面上项目、基金重点项目子课题、基金青年基金各1项),省部级项目3项(四川省科技厅区域创新合作项目1项,浙江省自然科学基金2项),各类社会服务项目20余项。已累计发表论文120余篇,授权国家发明专利20余项,参编技术标准5部,成果获中国公路学会科学技术奖等共5项。

【学习及工作经历】

2021 –至今,四川大学土木工程系 特聘研究员

2017 – 2018,宁波舟山港主通道工程建设指挥部 总工办副主任(挂职)

2012 – 2021,浙江大学宁波理工学院土木工程系 讲师/副教授/教授

2010 – 2011,Queen’s University of Belfast 学术访问

2007 – 2012,浙江大学建筑工程学院 结构工程 博士

2003 – 2007,四川大学建筑与环境学院 土木工程 学士

【主要研究领域】

复杂环境下混凝土结构基本性能

混凝土结构耐久性基本理论与控制技术

工程结构健康监测技术

先进土木工程检测技术及其应用

绿色建筑材料开发与应用

【承担的主要课程】

讲授四川省一流课程《结构设计原理》(本科生)、《混凝土结构耐久性》(研究生)

指导大学生创新项目

[1]基于超压补偿的高原低气压环境混凝土质量提升技术研究(C2022120540),国家级,2022年度

[2]高原环境成型混凝土基本力学性能和耐久性试验研究(C2022120392),省级,2022年度

【主持的代表性科研项目】

[1]面向全寿命的高原装配式建筑的低碳建造与维养关键技术(2022YFQ0048),四川省科学技术厅区域创新合作项目,2022-2023;

[2]电化学修复氢致钢筋混凝土结构延性退化机理与控制(51878610),国家自然科学基金面上项目,2019-2022;

[3]混凝土结构全寿命周期耐久性能提升与控制的基础理论研究(51638013),国家自然科学基金重点项目子课题,2017-2021;

[4]氯离子非均匀电迁移下钢筋混凝土耐久性劣化的时空分布特征研究(51408544),国家自然科学基金青年基金项目,2015-2017;

[5]宁波市既有海岛建筑安全性能提升与资源化利用技术与应用(2016C51024),宁波市科技惠民项目,2015-2018;

[6]钢筋混凝土电化学修复过程析氢反应对疲劳性能的影响与控制研究(LY18E080003),浙江省自然基金一般项目,2018-2020;

[7]疲劳和氯盐耦合作用下钢筋混凝土力学损伤演化(Q14E080022),浙江省自然基金青年项目,2014-2016;

[8]高原混凝土先进测试技术联合研发项目,上海砼瑞仪器设备有限公司,2021-2024

[9]适用于大跨度铁路混凝土斜拉桥的高性能混凝土配置及性能研究,中铁第四勘察设计院集团有限公司,2015-2017;

[10]宁波轨道交通混凝土开裂及修复后的耐久性能研究,宁波市轨道交通集团有限公司,2018-2019;

[11]混凝土收缩徐变特性对节段悬拼桥梁挠度的影响及分析,浙江舟山北向大通道有限公司,2019-2020;

[12]杭州湾跨海大桥耐久性长期评估及提升技术,宁波市杭州湾大桥发展有限公司,2014-2016;

[13]宁波市混凝土拌合物氯离子快速检测方法研发及技术规程编制,宁波市住房和城乡建设局,2020-2021;

[14]桥梁混凝土结构耐久性提升技术研究,大榭大桥有限公司,2016-2017;

[15]无人机检测技术在大跨径桥梁上的应用研究,浙江交工高等级公路养护有限公司,2016-2017;

[16]房屋建筑混凝土结构耐久性提升应用,浙江核力建筑特种技术有限公司,2017-2017。

【代表性论著】

[1]金伟良;夏晋;毛江鸿.《混凝土结构耐久性电化学方法—防护、修复、提升和控制》,科学出版社,2021.

[2] Fang, K., Mao, J. (通讯), Wang P., He J., Jin L., Durability control of sea-sand concrete components utilizing strong electric field during early curing period, Construction and Building Materials, 2022, 344: 128221

[3] Mao, J., Xu, J., Zhang, J., Wu, K., He, J., Fan W., Recycling methodology of chloride-attacked concrete based on electrochemical treatment, Journal of Cleaner Production, 2022, 340: 130822

[4]Zhang, K.,Zhang, J. ,Jin, W., Mao, J. (通讯),Xu, Y.,Li, Q. Characterization of fatigue crack propagation of pitting-corroded rebars using weak magnetic signals. Engineering Fracture Mechanics, 2021,1-22

[5] Fang Y , Mao J(通讯), Zhang Y , et al. Calculation of Deflection and Stress of Assembled Concrete Composite Beams under Shrinkage and Creep and Its Application in Member Design Optimization[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2021, 25(4): 3458-3476

[6] Zhang, K., Zhang, J., Jin, W., Mao, J. (通讯), & Xu, F. A novel method for characterizing the fatigue crack propagation of steel via the weak magnetic effect. International Journal of Fatigue, 2021, 146(1), 106166.

[7] Zhang K., Zhang J., Jin W., Mao J.(通讯), Long J. Stiffness degradation for fatigue of reinforced concrete beams after electrochemical rehabilitation. Construction and Building Materials, 2020, 260(120455).

[8] Fan W., Mao J. (通讯), Jin W., Xia J., Zhang J., Li Q. Repair effect of bidirectional electromigration rehabilitation on concrete structures at different durability deterioration stages. Construction and Building Materials, 2020, 251(118872).

[9] Zhang J., Jin W., Mao J. (通讯), Xia J., Fan W. Determining the fatigue process in ribbed steel bars using piezomagnetism. Construction and Building Materials, 2020, 239(117885).

[10] Zhang J., Jin W., Mao J. (通讯), Long J., Zhong X. Deterioration of static mechanical properties of RC beams due to bond damage induced by electrochemical rehabilitation. Construction and Building Materials, 2020, 237(UNSP 117629).

[11] Mao J., Jin W., Zhang J., Xia J., Fan W., Xu Y. Hydrogen embrittlement risk control of prestressed tendons during electrochemical rehabilitation based on bidirectional electro-migration. Construction and Building Materials, 2019, 213: 582-591.

[12] Mao J., Xu F., Jin W., Gao Q., Xu Y., Xu C. An Optical Fiber Sensor Method for Simultaneously Monitoring Corrosion and Structural Strain Induced by Loading. Journal of Testing Evaluation, 2018, 46(4): 1443-1451.

[13] Mao, J. H., Xu, F. Y., Jin, W. L., Zhang, J., Wu, X. X., & Chen, C. S. Research on the fatigue flexural performance of RC beams attacked by salt spray. China Ocean Engineering, 2018, 32(2), 179-188.

[14] Mao J., Xu F., Gao Q., Liu S., Jin W., Xu Y. A Monitoring Method Based on FBG for Concrete Corrosion Cracking. Sensors, 2016, 16(10937).

[15] Mao J., Yu K., Xu Y., Wu X., Jin W., Xu C., Pan C. Experimental Research on the Distribution of Chloride Ion Migration in Concrete Cover during Electrochemical Chloride Extraction Treatment, Int J Electrochem Sc. 2016, 11(5): 4076-4083.

[16]毛江鸿,薛倩倩,张军,罗林,马佳星.电化学修复后钢筋低周疲劳性能退化的时间效应及其影响[J].材料导报,2022,36(12):75-81.

[17]张怡雪,毛江鸿(通讯),方明山,谭昱,王文洋.考虑存梁期影响的节段悬拼混凝土桥徐变变形分析[J].桥梁建设,2021,51(04):73-80.

[18]樊玮洁,吴云涛,毛江鸿(通讯),金伟良,陈锦森.电化学修复后钢筋混凝土黏结性能演变规律[J].工程科学学报,2021,43(06):778-785

[19]周建强,毛江鸿(通讯),宋鑫,樊玮洁,应国刚.某跨海大桥混凝土氯离子超限的诊断与处置[J].桥梁建设,2021,51(01):136-141.

[20]张军,金伟良,毛江鸿(通讯),龙江兴,樊玮洁.混凝土梁电化学修复后的耐久性能及力学特征[J].哈尔滨工业大学学报,2020,52(08):72-80.

[21]谢振康,金伟良,毛江鸿(通讯),张军,樊玮洁,夏晋.双向电迁移后混凝土内钢筋氢含量变化及影响[J].材料导报,2020,34(02):2039-2045.

[22]毛江鸿,陈佳芸,崔磊,金伟良,夏晋,许晨,王小军.氯盐侵蚀钢筋混凝土锈胀模型的动态修正[J].建筑材料学报,2016,19(03):485-490.

[23]毛江鸿,金伟良,李志远,许晨,任旭初.氯盐侵蚀钢筋混凝土桥梁耐久性提升及寿命预测[J].中国公路学报,2016,29(01):61-66.

[24]毛江鸿,陈佳芸,崔磊,何勇,金伟良,夏晋,许晨.氯盐侵蚀钢筋混凝土锈胀开裂监测及预测方法[J].建筑材料学报,2016,19(01):59-64.

获奖与专利

获奖:

[1]中国腐蚀与防护学会科学技术奖二等奖,海洋环境混凝土改性胶凝材料研制关键技术与构件服役特性,中国腐蚀与防护学会,2021

[2]中国公路学会科学技术奖二等奖,沿海高速公路桥梁结构全寿命安全评估与提升技术,中国公路学会,2019;

[3]宁波市科学技术奖三等奖,废弃混凝土全再生利用及功能化建材制备关键技术,宁波市人民政府,2019;

[4]浙江省公路学会科学技术奖一等奖,跨海大桥混凝土结构耐久性长期维护成套技术,浙江省公路学会,2017;

[5]宁波市科学技术奖一等奖,基于双向电渗技术的沿海混凝土结构耐久性提升技术与应用,宁波市人民政府,2016;

部分授权发明专利:

[1]樊玮洁,樊扬祖,毛江鸿,等.一种自浓缩阳离子的海洋结构潮汐区裂缝电沉积修复系统. ZL201911247291.3, 2021.

[2]张军,毛江鸿,金伟良,等.混凝土桥梁的裂缝形态的测量装置和直角坐标系测量方法. ZL201910524330.3, 2021.

[3]张军,毛江鸿,金伟良,等.钢筋混凝土桥梁的裂缝形态的测量装置和测量方法. ZL201910524350.0, 2021.

[4]蔡慧静,叶俊能,董宏波,等.大尺寸混凝土块的贯穿式裂缝的制造方法. ZL201811219674.5, 2020.

[5]潘崇根,金伟良,毛江鸿,等.一种钢筋混凝土的阻锈防护方法. ZL201711170646.4, 2019.

[6]徐方圆,毛江鸿,金伟良,等.对钢筋混凝土结构均匀性电迁除氯的方法. ZL201710005769.6, 2019.

[7]夏晋,金世杰,金伟良,等.一种提升电化学修复混凝土效率的装置及方法. ZL201611199386.9, 2019.

[8]金伟良,毛江鸿,潘崇根,等.对钢筋混凝土结构电迁除氯时抑制氢脆的方法. ZL201710005776.6, 2019.

[9]毛江鸿,金伟良,崔磊,等.沿海及岛屿地区建筑废弃料的再利用方法. ZL201610063763.X, 2018.

[10]毛江鸿,徐方圆,金伟良,等.将海砂作为混凝土细骨料进行施工的装置及其施工方法. ZL201610063657.1, 2018.

[11]金伟良,张军,左佑,等.基于压磁效应的钢筋混凝土结构疲劳测试方法和装置. ZL201510300212.6, 2017.

[12]毛江鸿,崔磊,金伟良,等.基于光纤传感的钢筋混凝土锈胀开裂的监测装置及方法. ZL201410398763.6, 2017.

[13]毛江鸿,崔磊,金伟良,等.钢筋混凝土结构的氯离子浓度检测装置及其无损检测方法. ZL201410828118.3, 2016.

[14]毛江鸿,金伟良,杨劲秋,等.钻孔灌注桩的桩基缺陷的检测及修补方法. ZL201510139773.2, 2016.

[15]毛江鸿,金伟良,崔磊,等.用于监测钢结构应变的分布式传感光纤的安装方法. ZL201310249713.7, 2015.

【招生信息】

每年指导大学生创新创业项目2-3项

欢迎对混凝土结构基本性能研究与工程实践有热情的本科生、研究生加入课题组。

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