土木工程学院-周锋导师介绍

更新于 2023-07-03 导师主页
周锋 副教授 硕,博士生导师
土木工程学院
土木水利 ,土木水利
钢结构,钢-混凝土组合结构
zhoufeng@tongji.edu.cn

博士招生专业

1
土木水利(博士)
2023
1
学术型博士
结构工程
2
土木水利(博士)
2024
1
学术型博士
结构工程

招生信息

1
土木水利(博士)
2023
3
专业学位硕士
结构工程,智能建造(面向土木工程类专业)
2
土木水利(博士)
2024
3
专业学位硕士
结构工程,智能建造(面向土木工程类专业)

周锋,同济大学土木工程学院副教授、博士生导师。2006年于香港大学土木工程系取得博士学位。土木工程防灾国家重点实验室成员,国家土建结构预制装配化工程技术研究中心成员,上海市土木工程高峰学科成员,国际SCI期刊《Journal of Constructional Steel Research, Elsevier》执行主编。研究领域主要包括钢结构、不锈钢合金结构、以及钢-混凝土组合结构的性能与设计方法的研究。主持并参与多项国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金一般项目,863项目、科技支撑项目和省部级科研项目。发表SCI学术论文100余篇。


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科研项目

1)       冷弯不锈钢方管梁腹板压跛破坏机理与设计方法研究,国家自然科学基金项目(51108337),2012.01~2014.12,项目负责人。

2)       CFRP加固条件下的冷弯薄壁矩形钢管梁的腹板压屈性能,上海市自然科学基金项目(11ZR1439400),2014.04~2013.03,项目负责人。

3)       “中空夹层”钢管混凝土压弯构件抗震性能的研究,“中央高校基本科研业务费专项资金”项目,2012.05-2014.05,项目负责人。

4)       “动力荷载下基于全程耗能机制的钢结构性态与设计方法”,国家自然科学基金重点项目(51038008),2011.01~2014.12,主要参与者,承担子课题一“钢构件塑性与屈曲耦合条件下的耗能机理”的研究。

5)       “地震作用下冷成型不锈钢构件滞回性能和耗能能力的研究”,土木工程防灾国家重点实验室自主研究课题基金(SLDRCE14-B-07),2014.01~2017.12,项目负责人。

6)       “华龙先进建造技术钢板混凝土结构连接节点及构件试验研究”,军工项目,2017.07-2020.07,项目负责人。

7)       “不锈钢材统一滞回本构及压弯耗能构件抗震性能化设计”,土木工程防灾国家重点实验室自主研究课题基金(SLDRCE19-B-07),2019.01~2022.12,项目负责人。

8)       “J/KF201726中II节点性能试验”,军工项目,2018.02-2020.01

9)       “徐大堡核电厂34号机组核岛土建工程反应堆厂房堆芯竖井钢筋模块吊装设计”,军工项目,2021.9-2024.9,项目负责人。

10)    “异形钢管网壳拱结构体系关键技术研究”,地方重大工程项目,2021.3-2024.1,主要参与人。

11)    “变电站结构不规则性抗震分析”,国家电网科研项目,2021.12-2024.12,项目负责人。

12)    “核电厂结构复杂区域配筋方法研究”,军工项目,2021.4-2024.4,主要参与人。

13)    “三门核电3、4#机组钢结构工程吊耳载荷试验研究”,军工项目,2022.8-2023.8,项目负责人。


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研究成果

近5年发表的主要期刊论文如下:

[1]    Zhou F.,Luo C. and Ling Y. (2018). “Web crippling of stainless-steel tubes with bolt-anchored carbon-fibre-reinforced polymer.” Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 171(11): 867–885. (SCI, EI收录)

[2]    Fang C., Zhou F*. and Luo C. (2018). “Cold-formed stainless steel RHSs/SHSs under combined compression and cyclic bending.” Journal of Constructional Steel Research 141, 9 – 22. (SCI, EI收录)

[3]   Zhou F.,Chen Zhi. (2018). “Element interactions of cold-formed stainless steel cross-sections subjected to combined compression and bending.” Thin-Walled Structures, 131, 428-439. (SCI, EI收录). 

[4]    Zhou F., Fang C., and Chen Y. (2018). “Experimental and numerical studies on stainless steel tubular members under axial cyclic loading.” Engineering Structures, 171, 72-85. (SCI, EI收录)

[5]    Fang C., Zhou F*. and Wu W. (2018). “Performance of Elliptical Hollow Sections under Combined Compression and Cyclic Bending.” Journal of Structural Engineering, ASCE144(8), 04018102. (SCI, EI收录)

[6]    Zhou F.*,Young Ben. (2018). “Concrete-filled Double-skin Aluminum Circular Hollow Section Stub Columns.” Thin-Walled Structures, 133, 141-152. (SCI, EI收录). 

[7]    Zhou F.*,Young Ben. (2019). “Aluminium alloy channels subjected to web crippling.” Advances in Structural Engineering. 22(7), 1617-1630. (SCI, EI收录) 

[8]    Zhou F.*,Young Ben. (2019). “Experimental investigation of concrete-filled single-skin and double-skin steel oval hollow section stub columns.” Thin-Walled Structures, 140, 157-167. (SCI, EI收录). 

[9]    Zhou F.*,Young Ben. (2019). “Combined Bending and Web Crippling of Aluminum SHS Members.” Steel and Composite Structures, An International Journal, 31(2), 173-185. (SCI, EI收录). 

[10] Zhou F.*,Young Ben. (2019). “Compressive Strengths of Concrete-filled Double-skin (CHS outer and SHS inner) Aluminium Tubular Sections.” Advances in Structural Engineering. 22(11), 2418-2434. (SCI, EI收录) 

[11] 王能,许海涛,徐征宇,周锋*,常栋(2019).“核电工程双钢板混凝土结构L形转角墙节点研究.” 建筑结构学报,Vol40, 增刊1:91-98. ( EI收录)

[12] 陈以一,王伟,周锋(2019).“钢管结构——新需求驱动的形式拓展和性能提升.” 建筑结构学报,Vol.40,No.3,1-20. ( EI收录)

[13] Li zhongcheng, Zhou F.*,Wang Ruobing, Zhao Yiheng. (2020). “Support member connections directly welded to the face plate of SC composite walls.” Journal of Constructional Steel Research 164 (2020), 105793. (SCI, EI收录). 

[14] Zhou F.,Young Ben*. (2020). “Web Crippling of Aluminium Alloy Channel Sections with Flanges Restrained.” Thin-Walled Structures, 148(2020), 106576.   (SCI, EI收录). 

[15] Wang Neng, Zhou F.*,Xu haitao, Xu zhengyu. (2020). “Seismic behavior of flat connections between steel-plate composite (SC) walls and reinforced concrete (RC) walls.” Journal of Constructional Steel Research, 168(2020), 105929. (SCI, EI收录). 

[16] Wang Neng, Zhou F.*,Xu haitao, Xu zhengyu. (2020). “Experimental Study on Steel-plate Composite Wall-to-foundation Connections Subjected to Combined Axial compression and Cyclic Lateral-force.” Engineering Structures, 207(2020), 110205. (SCI, EI收录). 

[17] Fang C., Zhou F*., Wu Z. and Wang F. (2020). “Concrete-Filled Elliptical Hollow Section Beam-Columns under Seismic Loading” Journal of Structural Engineering, ASCE146(8), 04020144. (SCI, EI收录) 

[18] Wang Neng, Zhou F.*,Zhongcheng Li, Xu zhengyu, Xu haitao. (2021). “Experimental and numerical investigation on the L-joint composed of steel-plate composite (SC) walls under seismic loading.” Engineering Structures, 227(2021), 111360. (SCI, EI收录). 

[19] Wang Neng, Zhou F.*,Zhongcheng Li, Xu zhengyu, Xu haitao. (2021). “Behavior of L-joint composed of steel-plate composite wall and reinforced concrete wall.” Journal of Constructional Steel Research, 176 (2021), 106439. (SCI, EI收录) 

[20] Cai Yancheng, Zhou F.*,Wang Liping, Young Ben. (2021). “Design of lean duplex stainless steel tubular sections subjected to concentrated end bearing loads at elevated temperatures.” Thin-Walled Structures, 160(2021), 107298. (SCI, EI收录). 

[21] Cai Yancheng, Wang Liping*, Zhou F. (2021). “Lean duplex stainless steel tubular sections undergoing web crippling at elevated temperatures.” Journal of Constructional Steel Research, 182 (2021), 106681. (SCI, EI收录) 

[22]  Zhixin Ding, Neng Wang, Haitao Xu, Zhou F*, Xuanyi Xue, Zhenning Dai (2021). “Flexural capability of angle-stiffened channel-type SC wall under combined cyclic lateral force and axial compression.” Journal of Constructional Steel Research, 184 (2021), 106830. (SCI, EI收录) 

[23] Wang Neng, Zhou F*,Qu Yunguang, Xu Zhengyu, Li Zhongcheng, Wang Fan. (2021). “Flexural behavior of curved steel-plate composite (SC) walls under combined axial compression and cyclic lateral load.” Engineering Structures, 245(2021), 112919. (SCI, EI收录). 

[24] Zhou F.,Cai Yancheng, Xu Junfeng, Chen Yiyi, Chen Yu. (2021) “Experimental and numerical investigations on pre-twisted steel box-section columns.” Engineering Structures, 246(2021), 112996. (SCI, EI收录). 

[25] Zhou F, Huang Liangsi, Li Haiting (2022). “Cold-formed stainless steel SHS and RHS columns subjected to local-flexural interactive buckling.” Journal of Constructional Steel Research, 188 (2022), 106999. (SCI, EI收录)

[26] Lama L, Zhou F*, Bhatt N. (2022). “Structural performance and design of stainless steel SHS-concrete-carbon steel CHS double-skin stub columns.” Journal of Constructional Steel Research, 190 (2022), 107155. (SCI, EI收录)

[27] Zheng S, Zhou F*, Cheng J, Li H, Rong R. (2022). “Experimental study on cyclic hardening characteristics of structural stainless steels.” Journal of Constructional Steel Research, 191 (2022), 107196. (SCI, EI收录)

[28] Chen Y, Zhou F*, Zhang R, Cai Y. (2022). “Experimental study on seismic behavior of welded H-section stainless steel beam-columns.” Engineering Structures, 259 (2022), 114105. (SCI, EI收录)

[29] Zhou F, Li Y, Dong B. (2022). “Experimental investigation of concrete-filled double-skin stainless steel tubular beam-columns.” Journal of Constructional Steel Research, 196 (2022), 107406. (SCI, EI收录)

[30] Chen Y, Zhou F*, Wang W, Xia X, Ying T, Yue G. (2022). “Experimental and numerical studies on the hot spot stress calculation method for welded CHS X-joints stiffened by internal ring stiffeners.” ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, DOI: 10.1177/13694332221128848. (SCI, EI收录)

[31] Zhou F, Chen Y, Wang W, Xie W, Ying T, Yue G. (2022). “Investigation of hot spot stress for welded tubular K-joints with stiffeners.” Journal of Constructional Steel Research, 197 (2022), 107452. (SCI, EI收录)

[32] Zhou F., Chhun Nakhelin, Cai Yancheng (2023) “Numerical investigation and design of cold-formed lean duplex stainless steel Z-sections undergoing web crippling.” Thin-Walled Structures, 183(2023), 110324. (SCI, EI收录).

[33] Zhou F, Lama L, Zhao K. (2023). “Design of stainless steel CHS-concrete infill-carbon steel CHS double-skin stub columns.” Engineering Structures, 278 (2023), 115479. (SCI, EI收录)

[34] Chen Y, Zhou F*, Zheng S, Li J, Shang C, Lin X. (2023). “Influence of cyclic hardening characteristic on seismic performance of welded austenitic stainless steel H-section beam-column.” Engineering Structures, 288 (2023), 116210. (SCI, EI收录)


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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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