
⁜ 吴亚杰,同济大学土木工程专业博士,现任西安建筑科技大学副教授,硕士生导师,加拿大英属哥伦比亚大学访问学者,陕西省秦创原引用高层次创新创业人才,入选陕西省科协青年人才托举计划,西安建筑科技大学青年青蓝学者。
⁜ 主要从事古建筑防灾保护与传承利用、结构性能演化与韧性提升、新型材料与新型结构研究。主持和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、陕西省重点项目、上海市重点项目等项目10余项。以第一作者/通讯作者在《土木工程学报》《建筑结构学报》《Journal of Structural Engineering》《Engineering Structures》等国内外权威期刊发表代表性论文30余篇,作为主要起草人参编协会标准2部,担任英国土木工程协会(ICE)Engineering History and Heritage期刊副编辑。
教育经历
2013.09 - 2020.06 同济大学 土木工程 博士(硕博连读)
2017.08 - 2019.08 英属哥伦比亚大学 土木工程 博士联合培养
2008.09 - 2012.07 南昌大学 土木工程 本科
工作经历
2020.08 - 至今 西安建筑科技大学 土木工程学院 副教授
主讲课程
土木工程结构试验
混凝土结构设计原理
古建筑结构及其抗震保护(研究生课程)
[1] 陕西省重点研发计划项目:基于柱脚损伤与自复位调控的多层传统木结构抗震性能与分析方法研究(2024SF-YBXM-627),2024.01 - 2025.12,主持
[2] 国家自然科学基金青年科学基金项目:多层古建筑木结构考虑木柱摇摆效应的抗震分析理论与方法(52108284),2022.01 - 2024.12,主持
[3] 陕西省秦创原引用高层次创新创业人才项目:古建筑木结构抗震保护理论与关键技术研究(2021QCYRC4-55),2020.08 - 2023.08,主持
[4] 陕西省科学技术协会青年人才托举计划:古建筑木结构抗震分析理论与方法(20220421),2023.01 - 2024.12,主持
[5] 陕西省教育厅重点项目:基于SMA棒-空心钢螺杆连接技术的CLT支撑抗震性能及设计方法研究(21JY022),2021.01 - 2023.12,主持
[6] 国家重点研发计划子课题:砖石质古塔连接界面耦合性能检测技术研究(2023YFF0906001),2023.11 – 2026.10,参与
[7] 陕西省科技计划国际合作项目:古建筑木结构基于环境损伤预后的地震灾变控制机理与方法(2023-GHZD-03),2023.01 – 2025.12,参与
[8] 国家自然科学基金面上项目:残损古建筑木结构基于木质变摩擦阻尼器的减震控制研究(52178303),2022.01 - 2025.12,参与
[9] 国家自然科学基金面上项目:基于弹塑性损伤和多性能目标的多高层重型木框架结构抗震分析(51878477),2019.01 - 2022.12,参与
[10] 国家自然科学基金面上项目:重型木框架梁柱螺栓节点弯剪受力性能和变异性研究(51478336),2015.01 - 2018.12,参与
[11] 上海市科学技术委员会重点项目:传统楼阁式高层纯木结构塔设计与施工技术研究(13231201700),2013.09 - 2018.07,主研
主编/参编规范/标准
[1] 中国工程建设标准化协会标准,《砖石结构古建筑抗震鉴定标准》(T/CECS1117-2022),主要起草人;
[2] 中国工程建设标准化协会标准,《木结构古建筑抗震鉴定标准》(T/CECS1593-2024),主要起草人;
国内学术期刊
[1] 吴亚杰, 宁雨欣, 谢启芳, 张利朋, 王明谦.十字木枋支承柱脚节点空间受力性能及损伤研究[J]. 建筑结构学报, 2025, 46(4): 153-164.
[2] 吴亚杰, 孟威, 王燚, 许阳, 谢启芳, 张利朋.基于纤维梁柱单元的古建筑木柱空间受力分析模型[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版),2024, 56(5): 723-729.
[3] 吴亚杰, 谢启芳*, 林和寿, 王磊,张利朋. 多层古建筑木结构柱脚节点力学性能研究[J].工程力学, 2024, 41(8): 201-210.
[4] 吴亚杰,林和寿, 谢启芳*,王磊,张利朋. 普拍枋对古建筑木柱侧向性能影响[J].建筑结构学报, 2023, 44(11): 170-180.
[5] 吴亚杰,宋晓滨. 传统多高层楼阁式木塔摇摆侧剪行为分析[J].土木与环境工程学报(中英文),2022, 44(2): 107-118.
[6] 吴亚杰,谢启芳*, 张毅, 杨会峰.胶合木梁-柱摩擦型节点滞回性能研究[J].建筑结构学报, 2022, 43(8): 65-75.
[7] 吴亚杰,宋晓滨*, 顾祥林. 基于摇摆与剪切抗侧协同工作机制的斗栱节点侧向荷载-位移模型[J]. 建筑结构学报,2022, 43(3): 197-202, 211.
[8] 吴亚杰,宋晓滨*, 顾祥林. 基于摇摆与剪切协同的柱脚叉接木框架抗侧荷载-位移曲线模型[J]. 土木工程学报,2021, 54(12): 32-40.
[9] 吴亚杰,宋晓滨*, 蒋海燕, 顾祥林.钢-木屈曲约束支撑增强胶合木框架抗侧性能试验研究[J].建筑结构学报, 2021, 42(7): 38-46.
[10] 宋晓滨*,李凯, 吴亚杰,罗烈, 顾祥林,金良程, 陈飞明,刘晓, 窦晓静.传统楼阁式木塔施工期性能监测和模拟研究[J]. 建筑结构学报,2021, 42(3): 202-210.
[11] 宋晓滨,吴亚杰, 罗烈*,顾祥林. 传统楼阁式木结构塔振动台试验研究[J].建筑结构学报, 2017, 38(2):10-19.
[12] 宋晓滨*,吴亚杰, 罗烈,顾祥林. 传统楼阁式木塔抗震性能研究[J].土木工程学报, 2016,49(S2): 91-95, 102.
[13] 宋晓滨,吴亚杰, 顾祥林*,姜英敏. 带纵缝木梁抗弯承载力及修复方法研究[J].同济大学学报(自然科学版),2015, 44(4):528-535.
国际学术期刊
[1] Wu Y J, Zhang X Y, Xie Q F*,Zhang L P. Evaluation of seismic performance of traditional heavy timber frameswith different types of column foot joints[J]. Journal of Building Engineering,2025: 112123.
[2] Xie Q F, Yuan H, Wu Y J*,Chang W S, Guo P Y. Spatial mechanical behavior and damage of traditionaltimber frames by fiber-based modelling of crossed floor beam-column joints[J].Journal of Building Engineering, 2025, 101: 111832.
[3] Wu Y J, Meng W, Chang W S, XieQ F*, Zhang L P. Spatial rotational behaviour of intact and damagedcolumn foot joints: numerical modelling[J]. Proceedings of the Institution ofCivil Engineers-Engineering History and Heritage, 2024, 177(3): 74-82.
[4] Wu Y J, Liu C, Xie Q F*,Zhang L P, Zhang T W, Ou J J. Performance degradation by column foot damage:From column foot joints to frames[J]. Engineering Structures, 2023, 294:116791.
[5] Wu Y J, Lin H S, Wang L, Xie QF*, Zhang L P. Lateral performance of mortise-tenon jointed framesin multi-story traditional heavy timber structures: Mechanism andquantification[J]. Engineering Structures, 2023, 288: 116218.
[6] Wu Y J, Liu C, Wang L, Xie Q F*,Zhang L P. Seismic performance of stone supported traditional timber frameswith or without cap beams[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 70:106395.
[7] Wu Y J, Meng W, Wang M Q, Xie QF*, Zhang L P, Lu W J. Numerical Modelling of Traditional TimberColumns Resting on Stone Bases[J]. International Journal of ArchitecturalHeritage, 2023, 18(9): 1347–1358.
[8] Wu Y J, Lin H S, Wang L, Xie QF*, Zhang L P. Influence of support interface on the lateralperformance of rocking columns in traditional Chinese timber structures[J]. Structures,2023, 48: 2037-2047.
[9] Wu Y J, Song X B*. Semi-mechanism-basedhysteretic model for traditional heavy timber frames with forked column footjoints and various wood panel infill[J]. Engineering Structures, 2022, 267:114708.
[10] Wu Y J, Xie Q F*,Lin H S, Yang H F. Seismic behavior of variable friction timber dampers:Experimental and numerical investigation[J]. Journal of Building Engineering,2022, 53: 104591.
[11] Wu Y J, Wang L, Lin H S, ZhangL P, Xie Q F*. Effect of shear force on the rotational performanceof straight mortise-tenon joints[J]. Structures, 2022, 41: 501-510.
[12] Song X B, Wu Y J, Jiang H Y, ChenT*. Lateral performance of glulam timber frames with CFRP confinedtimber-steel buckling-restrained bracings[J]. Journal of StructuralEngineering, 2022, 148(3): 04021293.
[13] Wu Y J, Xie Q F*,Zhang Y, Yang H F. Rotational performance of frictional glulam beam-to-columnconnections with shape memory alloy strips[J]. Journal of Building Engineering,2022, 45: 103520.
[14] Wu Y J, Song X B*,Ventura C, Lam F. Rocking effect on seismic response of a multi-storytraditional timber pagoda model[J]. Engineering Structures, 2020, 209: 110009.
[15] Wu Y J, Song X B*,Ventura C, Lam F. Modeling Hysteretic Behavior of Lateral Load-ResistingElements in Traditional Chinese Timber Structures[J]. Journal of StructuralEngineering, 2020, 146(5): 04020062.
[16] Song X B, Wu Y J, Li K., Chen F M, Liu X,Dou X J. Mechanical behavior of a Chinese traditional timber pagoda duringconstruction[J]. Engineering Structures, 2019, 196: 109302.
[17] Song X B, Li K., Crayssac E, Wu Y J. Lateralperformance of traditional heavy timber frames with mortise-tenon jointsretrofitted using self-tapping screws[J]. Journal of Structural Engineering,2018, 144(10): 04018187.
[18] Wu Y J, Song X B*, Li K.Compressive and racking performance of eccentrically aligned dou-gongconnections[J]. Engineering Structures, 2018, 175: 743-752.
[19] Crayssac E, Song X B*, Wu Y J, LiK. Lateral performance of mortise-tenon jointed traditional timber frames withwood panel infill[J]. Engineering Structures, 2018, 161: 223-230.
[20] Wu Y J, Song X B*, Gu X L, Lie L.Dynamic performance of a multi-story traditional timber pagoda[J]. EngineeringStructures, 2018, 159: 277-285.
[21] Song X B, Jiang Y M, Gu X L, Wu Y J.Load-carrying capacity of lengthwise cracked wood beams retrofitted byself-tapping screws[J]. Journal of Structural Engineering, 2017, 143(6):04017021.
[22] Song X B, Wu Y J, Jiang R. Compressivecapacity of longitudinally cracked wood columns retrofitted by self-tappingscrews[J]. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 2015, 16(12): 964-975.
[23] Song X B, Wu Y J, Gu X L*, Chen C.Bond behaviour of reinforcing steel bars in early age concrete[J]. Constructionand Building Materials, 2015, 94: 209-217.
西安建筑科技大学坐落在历史文化名城西安,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙。学校总占地4300余亩,校园环境优美,办学氛围浓郁。学校办学历史源远流长,其办学历史最早可追溯到始建于1895年的北洋大学,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类学科精华。1956年,在全国第三次高等学校院系调整时由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、环境类系(科)整建制合并而成,时名西安建筑工程学院。1959年和1963年,曾先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院。1994年3月8日,经国家教委批准,更名为西安建筑科技大学,是公认的中国最具影响力的土木建筑类院校之一及原冶金部重点大学。
西安建筑科技大学继承和发扬了百余年来所形成的专业优势,经过并校50余年来历代建大师生的不懈拼搏,现已发展成为了一所具有深厚文化底蕴,浓郁学术氛围,优美校园环境,并在国内外享有较高声誉的,以土木、建筑、环境、材料学科为特色,工程学科为主体,兼有文、理、经、管、艺、法等学科的多科性大学。学校现有16个院(系),60个本科专业面向全国第一批招生,有权招收保送生,实行本硕连读。除建筑学、城市规划和景观学三个专业为五年学制外,其它本科专业均为四年制,建筑学、城市规划、土木工程、环境工程、建筑环境与设备工程、工程管理、材料科学与工程、给水排水工程、艺术设计9个专业为国家级特色专业。建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程、环境工程、工程管理、交通工程、给水排水工程、环境科学、冶金工程、材料科学与工程、信息管理与信息系统、艺术设计、社会体育(体育建筑管理)、会计学等15个本科专业为陕西省特色专业。学校现有国家高等学校教学指导委员会成员18人。
学校现有教职工2600余名,其中,中国工程院院士4人,中国科学院院士1人,南非科学院院士1人,具有高级职称的教师、工程技术人员及研究人员近800名,形成了一支阵容整齐、结构合理、素质优秀、实力雄厚的师资队伍。目前,学校在校各类学生近40000人,其中本科生20000余人,研究生近6000人,职业技术学院、继续教育学院在册学生近14000人。
西安建筑科技大学是国务院首批批准有权授予博士、硕士和学士学位的单位。学校设立研究生院,现有一级学科博士点7个、二级学科博士点31个,一级学科硕士点25个、二级学科硕士点94个,硕士点基本涵盖学校所有本科专业。学校拥有建筑学、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程、城乡规划学、风景园林学和管理科学与工程7个博士后流动站,结构工程、环境工程、建筑设计及其理论三个学科为国家级重点学科。
半个多世纪以来,西安建筑科技大学铸就了“传承文明、创造未来、育材兴国、科技富民”的办学宗旨,形成了“自强、笃实、求源、创新”的校训和“为人诚实、基础扎实、作风朴实、工作踏实”的优良校风,先后为国家培养了21万余名德才兼备的栋梁之才,研发了大量高水平的科研成果,为国家经济社会建设和行业发展做出了突出的贡献。
近年来,学校以“提高教育教学质量求生存、狠抓学科建设上水平、优化资源配置求效益、深化体制改革促发展”为办学思路,全面实施校园建设工程、教育教学质量工程、学科建设工程、人才队伍建设工程、创新工程、文化建设工程等六大奠基工程,使得学校步入了和谐快速发展的道路,学校综合办学实力大大增强,相继实现了院士、国家重点学科、一级学科博士点、博士后流动站与博士点数、硕士点数、学校综合排名、校园面积、年经费到款额等衡量学校办学层次重要指标零的突破或翻番。学校顺利入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施学校、全国64所“研究生专业学位教育综合试点单位”、“国家高水平大学公派研究生项目平台和优秀本科生国际交流项目实施院校”,荣获全国50所“工程硕士教育创新院校”和全国60所“毕业生就业典型经验高校”。2011年,学校被中共中央授予“全国先进基层党组织”荣誉称号。
“十二五”期间,学校将乘科教兴国、西部大开发的春风,全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《陕西省贯彻<国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020年)>实施意见》,坚持“传承文明、开创未来、育材兴国、科技富民”的办学宗旨,坚持“提高教育教学质量求生存,狠抓学科建设上水平,优化资源配置求效益,深化体制改革促发展”的总体发展思路,抢抓机遇,迎难而上,振奋精神,开拓进取,努力创建特色鲜明的国际知名国内高水平大学。