土木工程学院-项平导师介绍

更新于 2025-11-15 导师主页
项平 副教授 硕,博士生导师
土木工程学院
土木水利 ,土木工程
结构振动智能控制,可展开结构智能建造,低损伤建筑系统,空间结构,结构识别
p.xiang@tongji.edu.cn

博士招生专业

1
土木工程(博士)
2026
1
学术型博士
结构工程
2
土木工程(博士)
2026
1
专业学位博士
结构工程

招生信息

1
土木水利
2026
2
专业学位硕士
智能建造(面向土木工程类专业)
2
土木水利
2026
2
专业学位硕士
结构工程

2003-2007年天津大学本科,2007-2010年同济大学硕士,2010-2014年日本早稻田大学博士,2014-2016年日本早稻田大学助理教授,2016年回国就职,现为同济大学土木工程学院副教授。

主要研究方向为结构振动控制、可展开结构和空间结构。主持国家自然科学基金委等国家级项目4项,作为技术骨干参与科技部重点研发项目、国家载人航天工程项目、国家科技创新规划项目等重大项目。在Earthquake Engineering & Structural Dynamics,Structural Control and Health Monitoring,Journal of Aerospace Engineering (ASCE),Journal of Engineering Mechanics (ASCE),Thin-Walled Structures,《机械工程学报》,《计算力学学报》,《载人航天》等国内外知名期刊发表学术论文。

获授权国家发明专利10余项,获得中国钢协科学技术奖一等奖2项、可展开空间结构学术会议优秀论文奖、恢先地震工程学优秀学术会议论文奖、同济大学优秀硕士学位论文(指导教师)、同济大学优秀新生导师、同济大学优秀班主任等荣誉。

讲授本科生大类基础课程《工程图学》、研究生课程《专业英语》。主持或参与教育部、上海市及校级等教改项目6项。

研究方向服务国家战略,微小卫星可展开结构、超大尺寸阵面薄膜柔性结构、大面积可自立折展式结构等研究成果服务于国家载人航天工程、国家科技创新规划等重大项目;建筑结构振动控制新体系与新技术相关的基础研究,在高效率减隔震体系、高耗能阻尼器等方面取得的创新性研究成果,为土木工程防灾减灾提供技术支撑。

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科研项目

1.国家自然科学基金面上项目, “分层摇摆自复位钢框架扭转效应及其控制”, 2023.01-2026.12, 课题负责人.

2.同济大学学科交叉联合攻关项目,“电热协同双稳态可展折光伏太空舱设计理论与方法研究”,2023.06-2025.06,课题负责人.

3.国际联合试验室ILEE国际合作研究项目, “ROBUST Building Systems”, 在研,Co-PI.

4.国家自然科学基金面上项目, “分层摇摆自复位钢框架的减隔震机理及设计方法”, 2020.01-2023.12, 课题负责人.

5.国家重点研发计划重点专项“智能结构体系研究与示范应用”项目的课题“高效耗能、限度损伤与可恢复功能抗震结构体系”, 2018.01-2021.12,子课题负责人.

6.上海市“科技创新行动计划”优秀学术带头人项目,“城市振动污染图大数据研究”,2019-04-2022-03, 第二主持人.

7.国家创新重点项目, “轻质结构”, 2018.12-2021.04, 课题负责人.

8.国家自然科学面上基金项目, “涂层织物类膜材撕裂强度及其对膜结构破坏的影响”, 2018.01-2021.12, 课题参与.

9.国家重点研发计划重点专项“城市地下综合管廊安全防控技术研究及示范”,2017.01-2020.12,课题参与.

10.民用航天“十三五”技术预先研究项目, “结构展开与控制技术”, 2019.01-2020.12, 课题骨干.

11.国家自然科学青年科学基金项目, “长周期地震下高层建筑中多重TMD楼板减隔震体系的减震机理和优化设计”, 2017.01-2019.12, 课题负责人.

12.国家载人航天工程项目子课题, “形状和张力保持装置设计加工与测试”, 2018.09-2021.07, 课题负责人.

13.同济大学青年优秀人才培养行动计划, “多重可动楼板结构控制体系”, 2016-2018,课题负责人.

14.同济大学重点科研项目培育基金,“空间可展开XX结构的设计关键技术”, 2017-2018, 课题骨干.

15.早稻田大学特定课题研究助成项目, “TMD床を持つ建物の地震時振動制御に関する研究 [Study on seismic vibration control of building structures equipped with TMD floors]”, 2014-2016, 课题负责人.

16.日本科学研究費助成项目, “層間変位計測を前提とした建築構造物の簡易健全度判定システムの構築 [Structural health monitoring scheme based on directly measured inter-story drift displacement response information]”, 2014-2017, 课题参与.

17.日本校企共同研究项目, “高度安全性を備えた医療施設の実現に向けた実大手術室モデルの振動台実験 [Full-scale shaking table tests to evaluate damage to medical equipment in hospitals during huge earthquakes]”, 项目合作单位:順天堂病院,清水建設.

18.日本校企共同研究项目, “建築物の安全、安心のための次世代センサネットワーク [The next generation wireless sensor network for structural safety and public security]”, 项目合作单位:鹿島建設.


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研究成果

    1. Ping Xiang, Zifei Li, Mingzhe Shi, Minger Wu. Stability of cable-stiffened aluminum reticulated shells considering joint bending and shear flexibility. Journal of Constructional Steel Research, 2025, 243: 109685.
    2. Jianfei Liu, Zuoshuai Sun, Ping Xiang, Guanqing Song, Liang-jiu Jia. Direct displacement-based design method of seismic resilient multiple-rocking-column steel frame. Journal of Constructional Steel Research, 2025, 229: 109537.
    3. Zhongxi Yan, Minger Wu, Ping Xiang. An energy method to predict the peak moment of CFRP lenticular booms under pure bending. Aerospace Science and Technology, 2025, 158: 109921.
    4. Han Zhang, Minger Wu, Ping Xiang, Di Wu, Zhongxi Yan, Qifeng Cui. Design, analysis, and test of an ultra-compact X-band deployable wrap-rib antenna. Acta Astronautica, 2025, 228: 918-930.
    5. Fengyuan Liu, Minger Wu, Ping Xiang, Jae Yeol Kim. Dynamic analysis of the uncoiling process of multiple tape springs. Thin-Walled Structures, 2025, 211: 113079.
    6. Jiang Yue Xie, Zhenduo Yan, Junrong Liu, Rui Zhang, Ping Xiang, et al. Low-damage performance of rocking column bases with Belleville Springs for enhanced seismic resilience. Engineering Structures, 2025, 330: 119906.
    7. Zheng Luo, Gregory A MacRae, Liang-jiu Jia, Ping Xiang, Rajesh Dhakal, Rajesh Shrestha. Enhancing building resilience for post-earthquake inspection and repair using structural access panels in NSEs. Engineering Structures, 2025, 336: 120449.
    8. Ruizhi Zhou, Guowei Dai, Shuqian Fan, Ping Xiang, Wuwei Mao, Liangjiu Jia, Hu Zheng. Thermal conductivity simulation and performance assessment of a novel structural lunar soil brick design. Case Studies in Construction Materials, 2025, 22: e04636.
    9. Ping Xiang, Yiqing Liu, Wang Li, Ladislas Thibout, Liang-jiu Jia. Experimental study and seismic design of swing story-lateral force resisting structural system. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2024, 24(18): 2450205.
    10. Xin-Jie Wang, Yun-Fan Li, Tianyu Gu, Ping Xiang, Sibo Cheng, Liang-Jiu Jia. Data-driven void growth prediction of aluminum under monotonic tension using deep learning. Journal of Constructional Steel Research, 2024, 222: 109002.
    11. Yiyi Zhou, Dan Jiang, Lu Wang, Ping Xiang, Liang-Jiu Jia. Cushioning performance of origami negative poisson's ratio honeycomb steel structure. Thin-Walled Structures, 2024, 204: 112284.
    12. Hong-Tai Zhang, Rui Zhang, Zuo-Shuai Sun, Ping Xiang, Liang-Jiu Jia. Dynamic behaviors of steel multiple-rocking-column system with varying post-rocking stiffness. International Journal of Mechanical Sciences, 2024, 277: 109422.
    13. Hongliang Liu, Liang-Jiu Jia, Yu-Ao Lin, Ping Xiang. Effects of interface conditions on tribological and hysteretic behaviors of symmetric friction connections. Engineering Structures, 2024, 302(3): 117405.
    14. Rui Zhang, Zhenduo Yan, Jiang-Yue Xie, Junrong Liu, Liang-Jiu Jia, Ping Xiang, Xianzhong Zhao, Gregory A. MacRae, G. Charles Clifton, Rajesh P. Dhakal, Shahab Ramhormozian. Weak axis low-damage performance of seismic resilient rocking steel column base with friction connection. Journal of Building Engineering, 2024, 86(6): 108778.
    15. Junrong Liu, Rui Zhang, Zhenduo Yan, Jiang-Yue Xie, Kim Eng Chouery, Liang-Jiu Jia, Ping Xiang, Xianzhong Zhao, Shahab Ramhormozian, Rajesh P. Dhakal, G. Charles Clifton, Gregory A. MacRae. Experimental study on low-damage performance of sliding hinge joint. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2023, 169:107871.
    16. Rui Zhang, Zhenduo Yan, Junrong Liu, Jiang-Yue Xie, Kim Eng Chouery, Ping Xiang, Xianzhong Zhao, Gregory A. MacRae, G. Charles Clifton, Rajesh P. Dhakal, Shahab Ramhormozian, Liang-Jiu Jia. Seismic performance of a low-damage rocking column base joint along weak axis. Journal of Building Engineering, 2023, 67:106056.
    17. Zhenduo Yan, Shahab Ramhormozian, G. Charles Clifton, Rui Zhang, Ping Xiang, Liang-Jiu Jia, Gregory A. MacRae, Xianzhong Zhao. Numerical studies on the seismic response of a three-storey low-damage steel framed structure incorporating seismic friction connections. Resilient Cities and Structures, 2023, 2(1):91-102.
    18. Ping Xiang, Guanqing Song, Kui Fan, et al. Shaking table test on a low-damage controlled multiple-rocking-column steel frame. Engineering Structures, 2022, 254: 113896.
    19. Liangjiu Jia, Fan Kui, Ping Xiang, et al. Shaking table test on single-story rocking-column steel frame under excitations along strong axis. Structural Control and Health Monitoring, 2022, 29(12): e3125.
    20. Di Wu, Minger Wu, Ping Xiang, et al. Surface accuracy analysis and optimization design of rib-mesh paraboloidal antenna reflectors. Aerospace Science and Technology, 2022, 129: 107817.
    21. Zuoshuai Sun, Ping Xiang, Liangjiu Jia, et al. Seismic response and kinematic mechanisms of single-story pavilion-type timber frame based on shaking table test. Structures, 2022, 45(11): 1701-1716.
    22. Rui Zhang, Jiang-Yue Xie, Kim Eng Chouery, Junrong Liu, Liang-Jiu Jia, Ping Xiang, et al. Strong axis low-damage performance of rocking column-base joints with asymmetric friction connections. Journal of Constructional Steel Research, 2022, 191: 107175.
    23. Ruihong Xie, Zhuofeng Li, Ping Xiang, et al. Dynamic behaviors of steel multiple-rocking-column structural system with rocking stoppers. Engineering Structures, 2021, 243: 112649.
    24. Di Wu, Minger Wu, Ping Xiang, et al. A novel construction method of stretching knitted metallized mesh in deployable rib-membrane structure. IASS2020/21 - SURREY 7: Inspiring the next generation, August 23rd-27th 2021.
    25. Zhongxi Yan, Minger Wu, Ping Xiang, et al. Geometry optimization and laminate layup design of CFRP boom with lenticular cross section. IASS2020/21 - SURREY 7: Inspiring the next generation, August 23rd-27th 2021.
    26. Can Chen, Ping Xiang, Liangjiu Jia, et al. ILEE ROBUST PROJECT: Seismic behaviour of glazed curtain walls in a low-damage structural steel building. 17 WCEE, 2021.
    27. Kui Fan, Liangjiu Jia, Ping Xiang, et al. ILEE ROBUST PROJECT: Development of a multiple rocking steel structural system. 17 WCEE, 2021.
    28. Ping Xiang, Ruihong Xie, Zhuofeng Li, Liangjiu Jia Jiangyue Xie. Seismic performance of a single-story articulated steel structure system. Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 2020, 146(10): 04020108.
    29. Ping Xiang, Zifei Qing , Liangjiu Jia, Minger Wu, Jiangyue Xie. Damage evaluation and ultra-low-cycle fatigue analysis of high-rise steel frame with mesoscopic fracture models. Soil Dynamics & Earthquake Engineering, 2020, 139: 106283.
    30. Minger Wu, Tianhao Zhang, Ping Xiang, Fuling Guan. Single-layer deployable truss structure driven by elastic components. Journal of Aerospace Engineering (ASCE), 2019, 32(2): 04018144.
    31. Hongming Hu, Minger Wu, Ping Xiang, Yiting Liu. Forming and cyclic loading tests of ETFE cushions based on flat-patterning method. Thin-Walled Structures, 2019, 135: 317-328.
    32. Liangjiu Jia, Yang Dong, Hanbin Ge, Kana Kondo, Ping Xiang. Experimental study on high-performance buckling-restrained braces with perforated core plates. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2019, 19(1): 1940004.
    33. Liangjiu Jia, Ping Xiang, Minger Wu, Akira Nishitani. Swing story–lateral force resisting system connected with dampers: novel seismic vibration control system for building structures. Journal of Engineering Mechanics (ASCE), 2018, 144(2): 04017159.
    34. Mingzhe Shi, Ping Xiang, Minger Wu. Experimental investigation on bending and shear performance of two-way aluminum alloy gusset joints. Thin-Walled Structures, 2018, 122: 124-136.
    35. Liangjiu Jia, Hanbin Ge*, Ping Xiang, Yan Liu. Seismic performance of fish-bone shaped buckling-restrained braces with controlled damage process. Engineering Structures, 2018, 169: 141-153.
    36. Ping Xiang, Mingzhe Shi, Liangjiu Jia, Minger Wu, Chunlin Wang. Constitutive model of aluminum under variable-amplitude cyclic loading and its application to buckling-restrained braces. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE), 2018, 30(3): 04017304.
    37. Liangjiu Jia, Ruiwen Li, Ping Xiang, Deyuan Zhou, Yang Dong. Resilient steel frames installed with self-centering dual-steel buckling-restrained brace. Journal of Constructional Steel Research, 2018, 149:95-104.
    38. Ping Xiang, Akira Nishitani, Minger Wu. Seismic vibration and damage control of high-rise structures with the implementation of a pendulum-type nontraditional tuned mass damper. Structural Control and Health Monitoring, 2017, 24(12): e2022.
    39. Ping Xiang, Akira Nishitani. Structural vibration control with the implementation of a pendulum-type nontraditional tuned mass damper system. Journal of Vibration and Control, 2017, 23(19): 3128-3146.
    40. Ping Xiang, Liangjiu Jia, Ke Ke, Yiyi Chen, Hanbin Ge. Ductile cracking simulation of uncracked high strength steel using an energy approach. Journal of Constructional Steel Research, 2017, 138: 117-130.
    41. Akira Nishitani, Ping Xiang, Shohei Marutani, Tomohiko Hatada, Ryuta Katamura. New directions of health monitoring for building structures. Advances in Science and Technology, 2017, 101: 15-19.
    42. Ping Xiang, Liangjiu Jia, Mingzhe Shi, Minger Wu. Ultra-low cycle fatigue life of aluminum alloy and its prediction using monotonic tension test results. Engineering Fracture Mechanics, 2017, 186(12): 449-465.
    43. Ping Xiang, Akira Nishitani, Shohei Marutani, Kenzo Kodera, Tomohiko Hatada, Ryuta Katamura, Kiyoshi Kanekawa, Takashi Tanii. Identification of yield drift deformations and evaluation of the degree of damage through the direct sensing of drift displacements. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2016, 45(13): 2085-2102.
    44. Ping Xiang, Hanbin Ge, Liang-Jiu Jia. Advancement and applications of Japanese high performance steel in structural engineering. Advanced Steel Construction, 2016, 12(3): 245-262.
    45. Ping Xiang, Akira Nishitani. Optimum design and application of non-traditional tuned mass damper toward seismic response control with experimental test verification. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2015, 44(13): 2199-2220.
    46. Ping Xiang, Akira Nishitani. Optimum design of tuned mass damper floor system integrated into bending-shear type building based on H-infinity, H-2, and stability maximization criteria. Structural Control and Health Monitoring, 2015, 22(6): 919-938.
    47. Ping Xiang, Minger Wu, Ruiquan Zhou. Dynamic analysis of deployable structures using independent displacement modes based on Moore-Penrose generalized inverse matrix. Structural Engineering and Mechanics, 2015, 54(6): 1153-1174.
    48. Akira Nishitani, Chisa Matsui, Yushiro Hara, Ping Xiang, Yoshihiro Nitta, Tomohiko Hatada, Ryota Katamura, Iwao Matsuya, Takashi Tanii. Drift displacement data based estimation of cumulative plastic deformation ratios for buildings. Smart Structures and Systems, 2015, 15(3): 881-896.
    49. Ping Xiang, Akira Nishitani. Seismic vibration control of building structures with multiple TMD floors integrated. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 2014, 43(6):909-925.
    50. Ping Xiang, Akira Nishitani. Optimum design for more effective tuned mass damper system and its application to base-isolated buildings. Structural Control and Health Monitoring, 2014, 21(1):98-114.
    51. 张晗, 闫中曦, 项平, 吴明儿. 3米口径缠绕肋式反射面设计及样机验证. 工程科学与技术, 2025, 202400644: 1-11.    
    52. 刘洪良, 赵兵, 项平, 田海, 贾良玖. 螺栓与孔壁承压接触对摩擦阻尼器力学性能的影响. 东南大学学报, 2025, 55(2): 403-409.
    53. 刘丰源, 吴明儿, 项平. 多根带状弹簧卷绕与松脱分析. 振动与冲击, 2025, 44(3): 1-8.
    54. 贾良玖, 罗旭亮, 王立军, 项平. 延性抗震设计理念的发展及应用研究综述. 东南大学学报, 2025, 55(1): 30-40.
    55. 吴迪, 项平, 吴明儿. 肋网式可展开抛物面天线的网面整体成形方法. 载人航天, 2023, 29(01): 1-7.
    56. 孙祚帅, 贾良玖, 张宏泰, 万佳, 项平. 单层楼阁式木架动力与耗能性能试验研究, 工程科学与技术, 2023, 55(5):23-30.
    57. 项平, 涂世文, 宋冠卿. 旗帜形滞回模型等效阻尼比数值研究. 土木工程学报, 2022, 55(S1): 139-144.
    58. 吴明儿, 张晗, 牛超哲, 项平, 吴迪, 闫中曦. 0.5 m口径缠绕肋可展天线反射面型面精度分析与试验研究. 载人航天, 2021,27(2): 207-214.
    59. 项平, 丁潇, 吴明儿, 从强, 邱慧, 林秋红. 大型平面薄膜天线找形及张拉成型数值分析. 机械工程学报, 2020, 56(5): 141-149. 
    60. 沈银祥, 项平, 吴明儿, 商红军. 滚卷式太阳毯结构张力保持系统与动力特性研究. 载人航天, 2020,26(1): 34-40.
    61. 李旺, 项平, 贾良玖, 吴明儿. 分层摇摆式连接减震结构体系分析研究. 地震工程与工程振动, 2018, 38(4): 100-104.
    62. Ping Xiang, Akira Nishitani. Fundamental study on control effect of TMD floor system under seismic excitation. Journal of Structural and Construction Engineering, Architectural Institute of Japan, 2013, 78(694): 2093-2101. (EI)
    63. 吴明儿, 项平. 含刚性体可展开结构的展开过程动力学分析方法. 计算力学学报, 2011, 28(5): 653-657. (EI)
    64. 吴明儿, 项平. 含刚性体可展开结构的准静态展开分析方法. 力学季刊, 2009, 30(4): 555-561.


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学校介绍


  同济大学是国家教育部直属重点大学,也是首批被批准成立研究生院、并被列为国家“ 211 工程”和“面向 21 世纪教育振兴行动计划”(985 工程)与上海市重点建设的高水平研究型大学之一。同济大学创建于 1907 年,现已成为拥有理、工、医、文、法、经(济)、管(理)、哲、教(育)9 大门类的研究型、综合性、多功能的现代大学。

  同济大学现设有各类专业学院 22 个,还建有继续教育学院、 职业技术教育学院等,设有经中德政府批准合作培养硕士研究生的中德学院、中德工程学院,与法国巴黎高科大学集团合作举办的中法工程和管理学院等。目前学校共有 81 个本科专业、 140 个硕士点、 7 个硕士专业学位授权点、博士授权点 58 个、 13 个博士后流动站,学校拥有国家级重点学校 10 个。各类学生 5 万多人,教学科研人员 4200 多人,其中有中科院院士 6 人、工程院院士 7 人,具有各类高级职称者 1900 多人,拥有长江学者特聘教授岗位 22 个。作为国家重要的科研中心之一,学校设有国家、省部级重点实验室和工程研究中心等国家科研基地 16 个。学校还设有附属医院和 2 所附属学校。

  近年来同济大学正在探索并逐步形成有自己特色的现代教育思想和办学理念。以本科教育为立校之本,以研究生教育为强校之路。确立“知识、能力、人格”三位一体的全面素质教育和复合型人才培养模式。坚持“人才培养、科学研究、社会服务、国际交往”四大办学功能协调发展,努力强化服务社会的功能,实现大学功能中心化。以国家科技发展战略和地区经济重点需求为指针,促进传统学科高新化、新兴学科强势化、学科交叉集约化。与产业链紧密结合,形成优势学科和相对弱势学科互融共进的学科链和学科群,构建综合性大学的学科体系,其中桥梁工程、海洋地质、城市规划、结构工程、道路交通、车辆工程、环境工程等学科在全国居领先地位。在为国家经济建设和社会发展做贡献的过程中,争取更多的“单项冠军”,提升学校的学术地位和社会声誉。学校正努力建设文理交融、医工结合、科技教育与人文教育协调发展的综合性、研究型、国际知名高水平大学。

  同济大学已建成的校园占地面积 3700 多亩,分五个校区,四平路校区位于上海市四平路,沪西校区位于上海市真南路,沪北校区位于上海市共和新路,沪东校区位于上海市武东路。正在建设中的嘉定校区位于安亭上海国际汽车城内。

  同济大学研究生院简介

  同济大学一贯重视研究生教育,早在 20 世纪 50 年代初即在部分专业招收培养研究生。 1978 年学校恢复招收硕士研究生, 1981 年起招收博士研究生,同年被国务院学位委员会批准为首批有权授予博士、硕士学位的单位。 1986 年经国务院批准试办研究生院, 1996 年经评估正式成立研究生院,成为我国培养高层次专门人才的重要基地之一。同济大学现有一级学科博士学位授权点 12 个,二级学科博士学位授权点 68 个(含自主设置 10 个二级学科博士点),硕士学位授权点 147 个(含自主设置 7 个二级学科硕士点),分属哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学等 9 个学科门类。其中土木工程、建筑学、交通运输工程、海洋科学、环境科学与工程、力学、材料科学与工程等学科处在全国优势和领先地位,机电、管理、理学等学科近年有了长足进展。我校还设有 13 个博士后科研流动站。近些年来,为了适应我国经济建设和社会发展的需要,学校还十分注重培养不同类型、多个层次、多种规格的高层次专门人才。学校既设科学学位,又设工商管理、行政管理、建筑学、临床医学、工程硕士(含 21 个工程领域)、口腔医学等多种专业学位;既培养学术型、研究型研究生,又培养应用型、复合型专业学位研究生;既有在校全日制攻读学位模式,又有在职人员攻读专业硕士学位或以同等学力申请硕士学位、中职教师在职攻读硕士学位、高校教师在职攻读硕士学位模式。此外,还面向社会举办多种专业研究生课程进修班等,充分发挥了我校学科优势和特色,由此形成了多渠道、多规格、多层次的办学模式,取得了良好的社会效益。

  同济大学研究生院是校长领导下具有相对独立职能的研究生教学和行政管理机构,下设招生办公室、管理处、培养处、学位办公室、学科建设办公室和行政办公室。同时,学校党委还专门设立了研究生工作部。学校设有校学位评定委员会,各学院有学位评定分委员会,并设立了各学科、专业委员会,配有学位管理工作秘书、教务员、班主任、研究生教学秘书等教辅人员。研究生院曾多次被评为全国和上海市学位与研究生教育管理工作先进集体。

  二十多年来,同济大学始终把全面提高培养质量作为研究生教育改革的指导思想,在严格质量管理方面采取了一系列切实有效的措施,取得了较好效果。在连续多年全国百篇优秀博士学位论文评选中,有 7 篇入选。同济大学为国家培养了一大批高素质的高级专门人才,至今已授予博士学位 1311 人,硕士学位近 9504 人,其中有相当一部分已成为我国社会主义现代化建设的重要骨干力量。至 2004 年 9 月,在校博士、硕士研究生约达 11000 多人,专业学位硕士生约 2700 人。根据本校研究生教育发展规划, 2006 年计划招收博士生、硕士生(含专业学位研究生)超过 4000 名。同济大学正在为我国经济建设和社会发展输送高层次人才做出更大的贡献。

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同济大学硕士研究生学费及奖助政策

收费和奖励

1) 按照国务院常务会议精神,从 2014 年秋季学期起,向所有纳入国家招生计划的新入学研究生收取学费。其中:工程管理硕士(125600)、MBA[微博](125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程领域工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)专业学位研究生的学费标准另行公布,其它硕士研究生学费不超过 8000 元/学年。

2) 对非定向就业学术型研究生和非定向就业专业学位硕士研究生,同济大学有完善的奖励体系(工程管理硕士(125600)、MBA(125100)、MPA(125200)、法律硕士(非法学)(035101)、软件工程硕士(085212)、金融硕士(025100)、会计硕士(125300)、翻译硕士(055101、055109)、护理硕士(105400)、教育硕士(045100)、汉语国际教育硕士(045300)、人文学院(210)的艺术硕士(135108)的奖励由培养单位另行制订)。对亍纳入奖励体系的非定向就业学术型硕士生和非定向就业专业学位硕士生在入学时全部都可以获得 8000 元/学年的全额学业奖学金,该奖学金用以抵充学费。对纳入奖励体系的硕士研究生还可获得不少亍 600 元/月的励学金,每年发放10 个月。另外,纳入奖励体系的非定向就业研究生都可以申请励教和励管的岗位,获得额外的资励。所有非定向就业硕士研究生在学期间纳入上海市城镇居民基本医疗保险,可申请办理国家励学贷款,可参加有关专项奖学金评定。

3)工商管理硕士在职班、金融硕士在职班、公共管理硕士、工程管理硕士、会计硕士、护理硕士、教育硕士、汉语国际教育硕士、人文学院的艺术硕士采取在职学习方式,考生录取后,人事关系不人事档案不转入学校,在读期间不参加上海市大学生医疗保障,学校不安排住宿,毕业时不纳入就业计划。

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