王鼎
机械电子工程系,讲师
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教 育 背 景
2014.11-2020.06,德国亚琛工业大学&马克思-普朗克钢铁研究所攻读博士学位-材料物理专业(博士导师:德国科学院院士Dierk Raabe教授)
2011.10-2014.11,德国亚琛工业大学攻读硕士学位-材料物理专业(硕士导师:德国科学院院士Dierk Raabe教授和亚琛工大IMM研究所所长Sandra Korte-Kerzel教授)
2007.09-2011.07,北京科技大学攻读学士学位-材料科学与工程专业(实验班)
工 作 履 历
2023.07-至今,中国矿业大学(北京)ok138cn太阳集团529机械系-讲师
2020.09-2023.07,中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室-博士后(合作导师:中国科学院院士何满潮教授)
2013.05-2020.06,马克思-普朗克钢铁研究所(德国杜塞尔多夫)微观组织物理与合金设计部门-理论与模拟项目组成员
研 究 领 域
学科:机械工程、材料科学与工程、岩土工程
研究方向:机械智能制造、新材料设计研发与深部岩土工程的交叉融合研究
研 究 概 况
研究项目:
1. 国家重点研发计划,复杂条件煤矿巷道快速智能掘进关键技术与装备,2023YFC2907600,2023-10至2026-09,2000万,课题骨干
2. 国家自然科学基金川藏铁路重大基础科学问题专项项目,川藏铁路深埋超长隧道工程灾变机制及防控方法,41941018,2020-01至2023-12,1500万元,参与
3. 国家自然科学基金青年科学基金项目,新型恒阻吸能支护材料焊接强韧性与断裂机理研究,52204115,2023-01至2025-12,30万元,主持
4. 深地空间科学与工程研究院基金重点项目,NPR锚杆钢强韧化及损伤机理研究,XD2021022,2021-07至2024-06, 90万元,主持
5. 德国马普学会博士基金项目, Crystal Plasticity Simulation for Novel Metal Matrix Composites Design, Promotionsstipendium 350, 2015-01 至 2019-02, 50万元, 主持
6. 塔塔钢铁(欧洲)公司与荷兰材料创新研究院(M2i), 塔塔钢铁(欧洲)重点项目, Digitally Enhanced New Steel Product Development, M41.2.10410, 2018-01 至 2022-12, 1500万欧元, 参与
7. 德国研究联合会(DFG)科学基金项目, Correlative Study Towards Experimental Validation of The High Throughput Methodology, 276397488, 2016-01 至 2018-12, 50万欧元, 课题骨干
8. 德国研究联合会(DFG)科学基金项目, Experimental Analysis of The Orientation Dependence of Deformation Laminates, 28259266, 2013-05 至 2015-12, 50万欧元, 参与
科研平台:
国家级:
隧道工程灾变防控与智能建养全国重点实验室
深部岩土力学与地下工程国家重点实验室
省部级:
煤矿智能化与机器人创新应用应急管理部重点实验室
其他重要科研平台:
中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会 理事
深地空间科学与工程研究院(北京)
德国马克思-普朗克钢铁研究所(MPIE)
德国材料科学学会(DGM)
研 究 成 果
代表性论文:
[1] Wang Ding*, He Manchao, Jia Liangjiu, et al. Energy absorption characteristics of novel high-strength and high-toughness steels used for rock support [J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2023, 15(6): 1441-1456. (TOP期刊, 中科院一区)
[2] Wang Ding*, He Manchao, Tao Zhigang, et al. Deformation-softening behaviors of high-strength and high-toughness steels used for rock bolts[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2022, 14(6): 1872-1884. (TOP期刊, 中科院一区)
[3] 王鼎*,何满潮,陶志刚,等. 高预应力和围岩加载速率对高强高韧锚杆钢变形行为的影响研究[J]. 岩石力学与工程学报,2023,42(09):2212-2223. (EI,中文核心)
[4] Wang Ding*, He Manchao, Tao Zhigang, et al. Deformation performances of high-strength and high-toughness steels used for rock support[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2023, in press. (TOP期刊, 中科院一区)
[5] 王鼎*,何满潮,周辉,等. 高强高韧锚杆钢能量吸收特性研究[J]. 岩石力学与工程学报,2023,已录用. (EI,中文核心)
[6] Ding Wang, Pratheek Shanthraj, Hauke Springer, Dierk Raabe. Particle-induced damage in Fe–TiB2 high stiffness metal matrix composite steels[J]. Materials & Design, 2018, 160: 557-571. (TOP期刊, 中科院一区)
[7] Ding Wang, Martin Diehl, Franz Roters, Dierk Raabe. On the role of the collinear dis location interaction in deformation patterning and laminate formation in single crystal plasticity[J]. Mechanics of Materials, 2018, 125: 70-79. (中科院二区)
[8] Diehl Martin, Wang Ding, Liu Chuanlai, Mianroodi Jaber Rezaei, Han Fengbo, Ma Duancheng, Kok Piet J. J., Roters Franz, Shanthraj Pratheek. Solving Material Mechanics and Multiphysics Problems of Metals with Complex Microstructures Using DAMASK-The Dusseldorf Advanced Material Simulation Kit[J]. Advanced Engineering Materials, 2020, 22(3): 0-1901044. (JCR二区)
[9] Ji M, Wang X, Luo M, Wang D*, Teng H, Du M. Stability Analysis of Tunnel Surrounding Rock when TBM Passes through Fracture Zones with Different Deterioration Levels and Dip Angles[J]. Sustainability, 2023, 15, 5243. (JCR二区)
[10] Luo M, Wang D*, Wang X, Lu Z. Analysis of Surface Settlement Induced by Shield Tunnelling: Grey Relational Analysis and Numerical Simulation Study on Critical Construction Parameters. Sustainability 2023, 15, 14315. (JCR二区)
[10]
专著:
[1] Ding Wang, Damage and strain patterning simulation of structural heterogeneity[M], Publikationsserver der RWTH Aachen University, 2019, DOI: 10.18154/RWTH-2019-01925. (英文专著)
荣 誉 奖 励
[1] 2020.02-研究成果入选《Advanced Engineering Materials》名人堂论文“Hall of Fame Article”,获创刊20周年重点专题报道
[2] 2018-研究成果登上马普所 100 周年纪念日历 12 月份封面成果
[3] 2015-德国马普学会博士奖学金
科 研 方 向
主要从事机械智能制造、新材料设计研发与深部岩土工程方面的交叉融合研究,基于宏观与微观力学分析与本构建模、数值计算与模拟、力学测试与微结构表征、大数据分析与机器学习等研究方法相结合,深入认识矿山开采与隧道掘进复杂工况下关键材料部件的变形与损伤行为,进而揭示关键部件服役行为与围岩大变形、地表沉陷、滑坡等岩土工程灾变扰动之间的相互作用关系,指导和促进深部地下工程中先进材料与装备的设计研发,满足矿山开采和隧道施工的安全防控要求。