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苏怀智

职称: 教授

部门: 水利水电学院党委、水利水电学院

学科: 水利工程

教学部门: 水利水电学院党委、水利水电学院

电话: 13851642258

邮件: su_huaizhi@hhu.edu.cn

办公地址: 芝纶馆507

通讯地址: 南京市西康路1号 河海大学水利水电学院

邮编: 210098

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个人简介

苏怀智,男,汉族,19739月出生于内蒙古鄂尔多斯市。河海大学二级教授、水工结构工程专业博士生导师,研究生院副院长。中国青年科技奖、国家有突出贡献中青年专家、全国十大水利青年科技英才等获得者,国家“万人计划”科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”等入选者,享受国务院政府特殊津贴。

在“973”计划项目、国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目和教育部、水利部、江苏省等部省级重大科技项目以及三峡、小湾、锦屏一级、糯扎渡、二滩、龙羊峡、向家坝、丰满、新安江、佛子岭、南水北调等重大水利水电工程科研项目等的支持下,长期致力于大坝、堤防、水闸等涉水工程安全防控与提能延寿领域的基础研究、技术创新和工程实践工作,在精敏感知工程隐患病变、精细预估工程服役性态、精准防范工程灾变风险等方面取得了重要创新研究成果。

成果先后获国家科技进步二等奖3项,国家技术发明二等奖1项,教育部、水利部、江苏省、湖北省等部省级科学技术特等奖1项、一等奖4项,中国专利优秀奖2项。发表论文300余篇(SCI收录150余篇);获授权国内外发明专利和软件著作权100余项。

目前主要研究方向包括:1)水利水电工程安全监控与除险加固;2)水工建筑物老化及灾变机理;3)水利水电工程风险评估与寿命预测;4)水利水电工程安全建设和运行管理。



个人资料

  • 姓名: 苏怀智
  • 性别:
  • 学位: 博士
  • 出生年月: 1973-09-23 00:00:00.0
  • 学历: 博士研究生
  • 毕业院校: 河海大学

教育经历

  • 1992.09-1996.07,河海大学,学士学位
  • 1996.09-1999.03,河海大学,硕士学位
  • 1999.03-2002.09,河海大学,博士学位

工作经历

  • 2002.09-2005.06,河海大学水利水电学院,讲师
  • 2002.11-2005.01,中国长江三峡集团公司,博士后
  • 2005.06-2009.04,河海大学水利水电学院,副教授
  • 2009.04-2013.12,河海大学水利水电学院,教授(四级)
  • 2010.08-2011.08,Washington State University,访问学者
  • 2014.01-2016.12,河海大学水利水电学院,教授(三级)
  • 2017.01-至今,河海大学水利水电学院,教授(二级)

研究领域

长期致力于大坝、堤防、水闸等涉水工程安全防控与提能延寿领域的基础研究、技术创新和工程实践工作。目前主要研究方向包括:

1)水利水电工程安全监控与除险加固

2)水工建筑物老化及灾变机理

3)水利水电工程风险评估与寿命预测

4)水利水电工程安全建设和运行管理

科研项目

  • 1、水工混凝土结构ASR诱发型病变多尺度交互诊断模型和方法,2020-2023,国家自然科学基金项目
  • 2、大坝服役性态时空多尺度递阶评估模型和诊断方法,2016-2019,国家自然科学基金项目
  • 3、病险坝除险加固效应多源多尺度跟踪监控与评析,2012-2015,国家自然科学基金项目
  • 4、混凝土坝空间场的安全预警模型研究,2009-2011,国家自然科学基金项目
  • 5、高拱坝局部损伤监测与多尺度安全评价模型研究,2009-2011,国家自然科学基金项目
  • 6、流域水文过程变化机理与工程安全,2014-2018,国家自然科学基金项目
  • 7、水库大坝安全诊断与智慧管理关键技术与应用,2018-2021,国家重点研发计划项目
  • 8、重大水利工程大坝深水检测及突发事件监测预警与应急处置,2016-2020,国家重点研发计划项目
  • 9、基于风险的大坝安全评价技术开发,2006-2010,国家科技支撑计划课题
  • 10、高坝深层抗滑稳定性评估技术,2008-2013,国家科技支撑计划课题
  • 11、多因素相互作用下地质工程系统的整体稳定性研究,2002-2009,973计划项目课题
  • 12、特高坝与近坝山体异常变形驱动机制及安全防控理论和方法,2018-2022,国家自然科学基金项目
  • 13、大坝多源信息感知-融合-挖掘的理论与方法,2018-2021,国家重点研发计划课题
  • 14、非常规条件下大坝极限承载能力与破坏模式,2016-2020,国家重点研发计划课题
  • 15、多因素协同作用下混凝土坝长效服役的理论与方法,2012-2016,国家自然科学基金重点项目
  • 16、重大水工混凝土结构隐患病害检测与健康诊断研究,2002-2005,国家自然科学基金重点项目
  • 17、高坝整体稳定性的实时监控与预警关键技术研究,2008-2011,国家科技支撑计划课题专题
  • 18、预报调度对大坝风险影响研究,2006-2009,国家科技支撑计划课题专题
  • 19、现代大体积水工混凝土裂缝机理与控制,2006-2009,国家自然科学基金重点项目
  • 20、全国大型水库大坝安全监测监督平台建设项目-安全信息处理入库及预警指标建设,2018-2020,国家发展和改革委员会
  • 21、大坝长效服役性态多要素-多尺度交互诊断模型和方法,2017-2019,江苏省“333高层次人才培养工程”科研项目
  • 22、在役大坝宏微观性态时空演化过程多尺度交互诊断方法和预警模型,2016-2019,国家重点实验室探索性自主研究课题
  • 23、水库大坝除险加固长效性诊断关键技术,2015-2017,中央高校基本科研业务费项目
  • 24、高混凝土坝服役性态诊断与提升,2014-2018,国家重点实验室专项基金
  • 25、水工混凝土典型老化病害组合灾变机理的递进多尺度分析研究,2014-2016,高等学校博士学科点专项科研基金(博导类)
  • 26、恶劣环境下堤防工程服役性能劣化的多因素协同驱动与干预,2012-2015,江苏省杰出青年基金项目
  • 27、拱坝安全性的多因素协同预警技术研究,2009-2011,国家重点实验室专项基金
  • 28、水工程补强修复长效性评估与预测理论和方法,2012-2013,江苏省第四期“333工程”培养资金资助项目
  • 29、病险水库除险加固长效性跟踪监视与反馈技术,2012-2013,江苏省“六大人才高峰”第九批高层次人才项目
  • 30、堤防土石结合部病险探测监测技术,2013-2015,水利部公益性行业科研专项项目
  • 31、水利工程病变机理与健康诊断,2009-2011,国家重点实验室专项基金
  • 32、水利工程健康诊断与综合整治,2008-2011,江苏高等学校创新团队科研计划项目
  • 33、淮河流域涵闸工程安全评估关键技术研究,2011-2013,水利部公益性行业科研专项
  • 34、混凝土坝裂缝性态诊断与危害性评定关键技术,2012-2014,水利部公益性行业科研专项
  • 35、病险水工程寿命评估与提升,2012-2013,中央高校基本科研业务费
  • 36、高坝大库致灾机理与全生命周期安全的基础研究,2012-2013,中央高校基本科研业务费
  • 37、高坝整体安全性的多因素协同预警关键技术研究,2010-2012,中央高校基本科研业务费
  • 38、高坝系统安全诊断与预警理论和方法,2019-2023,国家重点实验室基本科研业务费自主研究项目
  • 39、拱坝超深强透水贯穿性断层渗流特性及其影响研究,2012-2014,青海黄河上游水电开发有限责任公司
  • 40、广西水库大坝群安全预警及预报决策支持系统研究,2017-2019,广西重点研发计划
  • 41、高拱坝库盘变形(小湾、龙羊)正反分析方法研发,2012-2014,水电水利规划设计总院
  • 42、龙滩碾压混凝土坝工作性态研究,2009-2011,中国水电工程顾问集团公司专项基金
  • 43、龙滩高碾压混凝土重力拱坝工作性态和安全性评价与研究,2008-2011,中国水电工程顾问集团龙滩水电开发有限公司
  • 44、高碾压混凝土重力坝工作性态和安全性评价研究,2011-2012,中国水电顾问集团中南勘测设计研究院
  • 45、碾压混凝土坝安全监控逆问题研究,2006-2008,水利部“948”技术创新项目
  • 46、小湾大坝监控指标研究,2007-2011,中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院
  • 47、长江三峡水利枢纽建筑物安全监测信息管理分析系统开发,2009-2012,中国长江三峡开发总公司
  • 48、小湾大坝安全信息统计及初分析子系统开发,2005-2009,华能澜沧江水电有限公司
  • 49、小湾拱坝蓄水安全监控指标研究,2007-2011,华能澜沧江水电有限公司
  • 50、小湾水电站工程蓄水验收监测资料分析,2009-2011,中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院
  • 51、李家峡水电站大坝监测资料分析,2006-2009,黄河上游水电开发责任公司
  • 52、机组蜗壳与外包混凝土联合作用机理研究,2009-2012,华东宜兴抽水蓄能有限公司
  • 53、金安桥水电站碾压混凝土重力坝温控反馈分析与监控指标研究,2011-2013,金安桥水电站有限公司
  • 54、糯扎渡水电站工程安全监测资料分析研究,2010-2014,中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院
  • 55、丰满水电站大坝全面治理工程施工期老坝安全监测及预警研究,2010-2011,中水东北勘测设计研究有限责任公司
  • 56、锦屏一级大坝安全监测信息管理系统开发及建设,2011-2012,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院
  • 57、小湾水电站高水位蓄水大坝监测资料跟踪分析,2011-2013,华能澜沧江水电有限公司
  • 58、锦屏一级水电站施工期及初期蓄水大坝安全监测分析与反分析,2012-2015,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院
  • 59、向家坝水电站大坝蓄水期及运行初期安全监测分析与反分析,2016-2017,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
  • 60、佛子岭、白莲崖大坝观测资料分析,2017-2018,安徽省佛子岭水库管理处
  • 61、面板堆石坝运行期变形与渗流安全指标体系创建及其应用研究,2016-2018,闽东水电开发有限公司
  • 62、甘肃省甘南藏族自治州引洮(博)济合供水工程高寒地区低坝引水防冰及供水可靠性分析研究,2017-2019,甘南州引洮济合工程建设管理局

论文

  • 1、重力坝工程病险除控实施效能评估研究述评,水力发电学报,2018,37(4): 12-25
  • 2、基于全寿命周期成本理论的水工结构维修加固决策模型,水利水电科技进展,2018,38(5): 38-42
  • 3、大坝服役风险分析与管理研究述评,水利学报,2018,49(1): 26-35
  • 4、混凝土结构损伤声发射检测进展,无损检测,2015,37(1): 90-95
  • 5、Integrated certainty and uncertainty evaluation approach for seepage control effectiveness of gravity dam,Applied Mathematical Modelling,2019,65: 1-22
  • 6、An approach using Dempster-Shafer evidence theory to fuse multi-source observations for dam safety estimation,Soft Computing,2019,23(14): 5633-5644
  • 7、Joint back-analysis for dynamic material parameters of concrete dam based on time‐frequency domain information,Structural Control and Health Monitoring,2019,26(9): e2385
  • 8、Concrete piezoceramic smart module pairs-based damage diagnosis of hydraulic structure,Composite Structures,2018,183: 582-593
  • 9、Multisource information fusion-based approach diagnosing structural behavior of dam engineering,Structural Control and Health Monitoring,2018,25(2): e2073
  • 10、Wavelet support vector machine-based prediction model of dam deformation,Mechanical Systems and Signal Processing,2018,110: 412-427
  • 11、A bi-criteria combined evaluation approach for reinforcement effect of gravity dam with cracks,International Journal of Solids and Structures,2018,147: 238-253
  • 12、Optimization of micro-optical fiber-based Mach-Zehnder interferometer RI sensor,Journal of Lightwave Technology,2018,36(18): 4039-4045
  • 13、Nonprobabilistic reliability evaluation for in-service gravity dam undergoing structural reinforcement,IEEE Transactions on Reliability,2018,67(3): 970-986
  • 14、Durability study on engineered cementitious composites (ECC) under sulfate and chloride environment,Construction & Building Materials,2017,133: 171-181
  • 15、Monitoring water seepage velocity in dikes using distributed optical fiber temperature sensors,Automation in Construction,2017,76: 71-84
  • 16、Integrated multi-level control value and variation trend early-warning approach for deformation safety of arch dam,Water Resources Management,2017,31(6), 2025-2045
  • 17、Influence of microcrack self-healing behavior on the permeability of engineered cementitious composites,Cement and Concrete Composites,2017,82: 14-22
  • 18、Crack detection in hydraulic concrete structures using bending loss data of optical fiber,Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2018,28(13): 1719-1733
  • 19、Self-healing of microcracks in engineered cementitious composites under sulfate and chloride environment,Construction & Building Materials,2017,153: 948-956
  • 20、Prototype monitoring data-based analysis of time-varying material parameters of dams and their foundation with structural reinforcement,Engineering with Computers,2017,33(4): 1027-1043
  • 21、Experimental study on obtaining hydraulic concrete strength by use of concrete piezoelectric ceramic smart module pairs,Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2016,27(5): 666-678
  • 22、Dynamic non-probabilistic reliability evaluation and service life prediction for arch dams considering time-varying effects,Applied Mathematical Modelling,2016,40(15-16): 6908-6923
  • 23、Influence of micro-cracking on the permeability of engineered cementitious composites,Cement and Concrete Composites,2016,72: 104-113
  • 24、Method for choosing the optimal resource in back-analysis for multiple material parameters of a dam and its foundation,ASCE Journal of Computing in Civil Engineering,2016,30(4): 04015060
  • 25、Distributed optical fiber-based theoretical and empirical methods monitoring hydraulic engineering subjected to seepage velocity,Optical Fiber Technology,2016,31: 111-125
  • 26、Dam structural behavior identification and prediction by using variable dimension fractal model and iterated function system,Applied Soft Computing,2016,48: 612-620
  • 27、Dam safety prediction model considering chaotic characteristics in prototype monitoring data series,Structural health monitoring,2016,15(6): 639-649
  • 28、Dam seepage monitoring based on Distributed Optical Fiber Temperature System,IEEE Sensors Journal,2015,15(1): 9-13
  • 29、Time-varying identification model for dam behavior considering structural reinforcement,Structural Safety,2015,57: 1-7
  • 30、Electrochemical and passivation behavior investigation of ferritic stainless steel in alkaline environment,Construction and Building Materials,2015,96: 502-507
  • 31、Optimization of reinforcement strategies for dangerous dams considering time-average system failure probability and benefit–cost ratio using a life quality index,Natural Hazards,2013,65(1): 799-817
  • 32、Experimental study on AE behavior of hydraulic concrete under compression,Meccanica,2013,48(2): 427-439
  • 33、Multifractal scaling behavior analysis for existing dams,Expert Systems with Applications,2013,40(12): 4922-4933
  • 34、Service life predicting of dam systems with correlated failure modes,ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities,2013,27(3): 252-269
  • 35、Deep stability evaluation of high-gravity dam under combining action of powerhouse and dam,ASCE International Journal of Geomechanics,2013,13(3): 257-272
  • 36、Interval risk analysis for gravity dam instability,Engineering Failure Analysis,2013,33: 83-96
  • 37、A study of safety evaluation and early-warning method for dam global behavior,Structural Health Monitoring,2012,11(3): 269-279
  • 38、Rate effect on mechanical properties of hydraulic concrete flexural-tensile specimens under low loading rates using acoustic emission technique,Ultrasonics,2012,52(7): 890-904
  • 39、Pattern recognition method for the source location of acoustic emission generated during the damage of hydraulic concrete,Strain-An International Journal for Experimental Mechanics,2012,48(6): 482-490
  • 40、Evaluation model for service life of dam based on time-varying risk probability,Science China Technological Sciences,2009,52(7): 1966-1973
  • 41、Risk assessment method of major unsafe hydroelectric project,Science China Technological Sciences,2008,51(9): 1345-1352
  • 42、Identification model for dam behavior based on wavelet network,Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering,2007,22(6): 438-448
  • 43、混凝土坝工程长效服役与风险评定研究述评,水利水电科技进展,2015,35(5): 1-12
  • 44、水工结构工程分析计算方法回眸与发展,河海大学学报(自然科学版),2015,43(5): 395-405
  • 45、基于窗技术的多孔介质材料力学性质的数值均匀化方法,中国科学: 技术科学,2015,45(11): 1180-1186
  • 46、水工混凝土损伤的声发射特性演化试验分析,武汉理工大学学报(交通科学与工程版),2014,38(6): 1183-1187
  • 47、基于三维微-细观尺度模型的混凝土力学性能研究,河海大学学报(自然科学版),2014,42(4): 321-326
  • 48、考虑极限倾覆失效的混凝土坝整体稳定状况分析,长江科学院院报,2014,31(12): 101-106
  • 49、基于POT模型建立大坝服役性态预警指标,水利学报,2012,43(8): 974-978
  • 50、基于生命质量指数的病险水库除险加固效应评价方法,水利学报,2012,43(7): 852-859
  • 51、MgO微膨胀混凝土筑坝技术述评,水电能源科学,2012,30(6): 78-81
  • 52、高重力坝抗滑稳定安全度分析,水利水电科技进展,2011,31(4): 20-23
  • 53、基于SVM理论的大坝安全预警模型研究,应用基础与工程科学学报,2009,17(1): 40-48
  • 54、龙羊峡水电站高水位期坝体振动的诊断分析,水力发电,2008,34(11): 52-54
  • 55、混凝土高坝裂缝光纤分布式监测能力的研究,光子学报,2007,36(4): 722-725
  • 56、混凝土大坝裂缝光纤监测关键性基本问题的协同研究,水力发电学报,2007,26(4): 120-123
  • 57、大坝工作性态模糊可拓评估的基本原理,岩土力学,2006,27(11): 1967-1973
  • 58、大坝工作性态的模糊可拓评估模型及应用,岩土力学,2006,27(12): 2115-2121
  • 59、初探大坝安全智能融合监控体系,水力发电学报,2005,24(1): 122-126
  • 60、大坝安全性态的非线性组合监控,水利学报,2005,36(2): 197-202

科技成果

  • 1、土石结构体材料性态转移辨识系统及方法,发明专利
  • 2、一种碾压混凝土坝结构性态监测系统及监测方法,发明专利
  • 3、水工混凝土浇筑质量监测用分布式光纤声发射调控装置,发明专利
  • 4、一种堤坝浸润线在线诊断装置及方法,发明专利
  • 5、一种分布式光纤测斜装置及测斜方法,发明专利
  • 6、集成声发射源扩张装置的水工程施工性态光纤感知设备,发明专利
  • 7、混凝土坝应力应变多模块互校正式光纤监测装置,发明专利
  • 8、水工混凝土结构服役性态光纤声发射感知装置及方法,发明专利
  • 9、一种去温度干扰的传感光纤监测装置及使用方法,发明专利
  • 10、一种渗流性态监测用传感光缆及使用方法,发明专利
  • 11、一种传感光纤测渗增敏装置及使用方法,发明专利
  • 12、一种堤坝渗流性状时空监控装置及监测方法,发明专利
  • 13、分布式传感光纤声发射融合感知系统及运行方法,发明专利
  • 14、一种水工程渗流性态融合感知系统,发明专利
  • 15、一种水利工程渗漏隐患光纤定位系统及定位方法,发明专利
  • 16、涉水结构物及其基础渗流性态光纤自适应辨识系统及方法,发明专利
  • 17、监测水工程安全性态的分布式传感光纤声发射装置及方法,发明专利
  • 18、复杂环境下堤坝浸润线分布式光纤感知系统及运行方法,发明专利
  • 19、一种水工程渗流流速分布式光纤即时追踪系统及方法,发明专利
  • 20、水工结构体渗流流速分布式光纤监测系统及监测方法,发明专利
  • 21、监测结构体安全的传感光纤声发射集成感知系统,发明专利
  • 22、复杂环境下水工程渗流性态一体化监测系统及监测方法,发明专利
  • 23、一种传感光纤温敏补偿封装装置及运行方法,发明专利
  • 24、基于分布式传感光纤的混凝土损伤动态诊断系统,发明专利
  • 25、一种高精度传感光纤应变测量装置,发明专利
  • 26、发明专利,感知结构性能劣化分布式传感光纤声发射调控装置及方法
  • 27、混凝土结构服役性态光纤声发射感知设备布设装置及方法,发明专利
  • 28、一种水工建筑物安全自动化监测系统降噪方法,发明专利
  • 29、一种水工混凝土结构自振频率识别的测试装置及方法,发明专利
  • 30、多孔介质结构体渗流的分布式光纤测试方法,发明专利
  • 31、水工建筑物渗流性态分布式光纤感知集成系统与方法,发明专利
  • 32、水工结构安全监测用光纤率定系统及方法,发明专利
  • 33、涉水建筑物健康感知分布式光纤率定系统及方法,发明专利
  • 34、复杂环境下分布式光纤布设装置及方法,发明专利
  • 35、堤坝性态感知光纤弯曲曲率控制与量测装置及方法,发明专利
  • 36、一种水工测渗用自控热源特制单模光纤,发明专利
  • 37、水工结构物及其基础渗流状况分布式光纤辨识系统与方法,发明专利
  • 38、一种水工结构变形分布式光纤监测装置及方法,发明专利
  • 39、涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法,发明专利
  • 40、一种水工建筑物竖向变形监测装置及方法,发明专利
  • 41、一种混凝土坝损伤场危害性诊断方法,发明专利
  • 42、水工结构土石结合区域不均匀沉降组合监测装置及方法,发明专利
  • 43、一种监测水工结构体渗漏的装置及方法,发明专利
  • 44、水工结构物多向性微宏观裂缝内外分布式监测装置及方法,发明专利
  • 45、一种光纤单双向弯曲曲率双通道跟踪监测仪及监测方法,发明专利
  • 46、一种混凝土坝损伤场演化状态的诊断方法,发明专利
  • 47、分布式传感光纤多目标多自由度静动态测试装置及方法,发明专利
  • 48、一种基于分布式光纤测温系统的土石堤坝浸润线监测方法,发明专利
  • 49、一种分布式光纤形变拉伸仪及测试方法,发明专利
  • 50、一种多维多向应力应变监测系统,发明专利
  • 51、一种基于压电陶瓷机敏模块的水工混凝土强度监测装置和方法,发明专利
  • 52、多孔介质结构体渗流流速监测试验装置及方法,发明专利
  • 53、一种监测土石堤坝渗流状况的分布式光纤测试平台,发明专利
  • 54、一种监测仪器埋设保护装置,发明专利
  • 55、Distributed sensing optical fiber multi-objective multi-degree-of-freedom static and dynamic test device and method,国际专利
  • 56、分散型センシング光ファイバの多目標多自由度の静的および動的試験装置及び方法,国际专利
  • 57、Heat source-free fiber positioning and orienting system for seepage of submerged or partially-submerged structures and monitoring method thereof,国际专利
  • 58、水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出 システム及び監視方法,国际专利
  • 59、System and method for optical fiber positioning and orienting without heat source for monitoring submerged structure leakage,国际专利
  • 60、Hydraulic structure seepage property distributed optical fiber sensing integrated system and method,国际专利
  • 61、Distributed optical fiber identification system and method for seepage conditions of hydraulic structure and thereof,国际专利
  • 62、Hydraulic structure, and system and method for identifying distributed optical fiber for base seepage condition thereof,国际专利
  • 63、Single-mode optical fiber having automatic control heat source specifically produced for hydraulic seepage measurement,国际专利
  • 64、Temperature interference-free sensing fiber monitoring apparatus and application method therefor,国际专利
  • 65、大坝稳定安全度辅助分析系统V1.0,软件著作权
  • 66、堤防工程安全辅助分析系统V1.0,软件著作权
  • 67、土石堤坝渗流光纤监测辅助分析系统V1.0,软件著作权
  • 68、水库大坝除险加固长效性诊断系统V1.0,软件著作权
  • 69、动态光纤光栅光谱分析软件[简称:DFGSpectra] V1.0,软件著作权

开授课程

  • 1、水工建筑物,本科生
  • 2、水工建筑物课程设计,本科生
  • 3、水利水电工程专业毕业设计,本科生
  • 4、大坝安全综合评价理论,研究生

教学成果

1.河海大学本科毕业设计(论文)优秀指导教师

2.河海大学优秀硕士学位论文指导教师

3.河海大学优秀博士学位论文指导教师

4.江苏省首届“十佳研究生导师团队”

5.霍英东教育基金会青年教师奖


教学资源

社会职务

1.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室副主任

2.中国潜水打捞行业协会水库大坝及核电水下工程技术专业委员会副主任委员

3.中国大坝工程学会智能建设与管理专业委员会副秘书长

4.中国水利学会水工结构专业委员会副秘书长

5.江苏省水力发电工程学会第六届理事会理事

6.江苏省水力发电工程学会水工结构专业委员会主任

7.《水利水电科技进展》副主编

荣誉及奖励

  • 1、国家技术发明奖,2016,国家级,二等奖
  • 2、国家科学技术进步奖,2004,国家级,二等奖
  • 3、国家科学技术进步奖,2007,国家级,二等奖
  • 4、国家科学技术进步奖,2011,国家级,二等奖
  • 5、大禹水利科学技术奖,2014,省部级,特等奖
  • 6、江苏省科学技术奖,2006,省部级,一等奖
  • 7、江苏省科学技术奖,2010,省部级,一等奖
  • 8、水力发电科学技术奖,2012,省部级,一等奖
  • 9、湖北省科学技术进步奖,2015,省部级,一等奖
  • 10、高等学校科学研究优秀成果奖,2009,省部级,二等奖
  • 11、中国专利奖,2017,省部级,优秀奖
  • 12、中国专利奖,2018,省部级,优秀奖
  • 13、江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人,2007
  • 14、霍英东教育基金会第十二届高等院校青年教师奖,2010
  • 15、教育部新世纪优秀人才支持计划,2010
  • 16、中国青年科技奖,2011
  • 17、江苏特聘教授,2012
  • 18、江苏省“六大人才高峰”培养对象,2012
  • 19、全国水利青年科技英才,2012
  • 20、张光斗优秀青年科技奖,2013
  • 21、国家“百千万人才工程”,2013
  • 22、国家“有突出贡献中青年专家”,2013
  • 23、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才,2014
  • 24、国务院政府特殊津贴,2014
  • 25、国家“万人计划”科技创新领军人才,2016

招生信息

招收水工结构工程专业的硕士、博士研究生。

主要研究方向包括:1)水利水电工程安全监控与除险加固;2)水工建筑物老化及灾变机理;3)水利水电工程风险评估与寿命预测;4)水利水电工程安全建设和运行管理。

联系方式:

Emailsu_huaizhi@hhu.edu.cnsuhz@163.com

办公室电话:025-83786128,025-83772076,手机:13851642258