西安建筑科技大学
导师风采
刘学伟
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个人信息

Personal Information

  • 副教授
  • 导师类别:硕士生导师
  • 性别: 男

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:机电工程学院
  • 所属专业: 机械工程  、 机械
  • 邮箱 : xwliu@xauat.edu.cn
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

教育背景:

2016年09月-2021年12月 西安交通大学 航天航空学院 力学专业 博士研究生

2019年10月-2020年10月 德国锡根大学 土木工程系 结构力学专业 联合培养博士研究生

2013年09月-2016年01月 海军工程大学 动力工程学院 机械工程专业 硕士研究生

2009年09月-2013年06月 武汉科技大学 汽车与交通工程学院 车辆工程专业 本科生


工作经历:
2022年06月-至今 西安建筑科技大学 机电工程学院 副教授


  • 研究方向Research Directions
多孔介质声学;机械振动与噪声控制;声学超材料设计
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示

团队活动照片


项目情况

[1] 陕西省科学技术厅, 陕西省自然科学基础研究计划青年项目, 2024JC-YBQN-0059, 空间曲折多尺度多孔复合材料吸声特性研究, 2024-01 至 2025-12, 5万元, 在研, 主持


[2] 西安建筑科技大学,前沿交叉领域培育专项,1960524177,频带主动可调智能多孔亥姆霍兹共振吸声器系统设计, 2024-12 至 2026-11, 2万元,在研, 主持


[3] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52475124, 微动磨损诱发螺栓结合部动力学演化的机理及调控方法, 2025-01-01 至 2028-12-31, 48万元, 在研, 参与


[4] 陕西省科学技术厅, 陕西省重点研发计划一般项目(工业领域), 2024GX-YBXM-206, 热振耦合下重型机床直线导轨几何精度衰退机理及其保持性研究, 2024-01 至 2025-12, 10万元, 在研, 参与


[5] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52075416, 高声强下微穿孔蜂窝-波纹复合声学超材料非线性粘热吸声行为及结构优化设计技术, 2021-01-01 至 2024-12-31, 58万元, 资助期满, 参与


[6] 国家自然科学基金委员会, 国际(地区)合作与交流项目, 11761131003, 面向航空发动机声衬降噪的金属纤维材料非线性粘热吸声行为与宏微观结构设计技术, 2018-01-01 至 2020-12-31, 180万元, 结题, 参与



报考意向
招生信息
机电工程学院
硕士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
报考意向
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手机号码:
邮箱:
毕业院校:
所学专业:
报考类型:
博士
硕士
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备注:
科研项目

[1] 陕西省科学技术厅, 陕西省自然科学基础研究计划青年项目, 2024JC-YBQN-0059, 空间曲折多尺度多孔复合材料吸声特性研究, 2024-01 至 2025-12, 5万元, 在研, 主持


[2] 西安建筑科技大学,前沿交叉领域培育专项,1960524177,频带主动可调智能多孔亥姆霍兹共振吸声器系统设计, 2024-12 至 2026-11, 2万元,在研, 主持


[3] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52475124, 微动磨损诱发螺栓结合部动力学演化的机理及调控方法, 2025-01-01 至 2028-12-31, 48万元, 在研, 参与


[4] 陕西省科学技术厅, 陕西省重点研发计划一般项目(工业领域), 2024GX-YBXM-206, 热振耦合下重型机床直线导轨几何精度衰退机理及其保持性研究, 2024-01 至 2025-12, 10万元, 在研, 参与


[5] 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 52075416, 高声强下微穿孔蜂窝-波纹复合声学超材料非线性粘热吸声行为及结构优化设计技术, 2021-01-01 至 2024-12-31, 58万元, 资助期满, 参与


[6] 国家自然科学基金委员会, 国际(地区)合作与交流项目, 11761131003, 面向航空发动机声衬降噪的金属纤维材料非线性粘热吸声行为与宏微观结构设计技术, 2018-01-01 至 2020-12-31, 180万元, 结题, 参与






研究成果

论文成果:

[18] Zhang L M, Li H, Zhang W J, Zhao Y, Pan W M, Zhang N K, Xu J, Liu X W. Anisotropic Swelling Behavior of Liquid Crystal Elastomers in Isotropic Solvents[J]. Nanomaterials 2025, 15(6): 15060443. (通讯作者)


[17] Xiao L, He S, Cao W K, Yang J, Liu X W, Wu L T. Flexible wavefront manipulations via amplitude-phase joint coding acoustic metasurfaces[J]. Materials Today Communications, 2023, 36:106686.


[16] Liu X W, Liu M L,Xin F X. Sound absorption of a perforated panel backed with perforated porous material: Energy dissipation of Helmholtz resonator cavity[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 185: 109762. (TOP期刊)


[15] Liu X W, Ma X W, Yu C L, et al. Sound absorption of a perforated panel backed with perforated porous material: Energy dissipation of Helmholtz resonator cavity[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 120: 107229. (TOP期刊)


[14] Liu X W, Yu C L, Xin F X. Gradually perforated porous materials backed with Helmholtz resonant cavity for broadband low-frequency sound absorption[J]. Composite Structures, 2021, 263: 113647. (TOP期刊)


[13] Liu X W, Duan M Y, Liu M L, et al. Acoustic labyrinthine porous metamaterials for subwavelength low-frequency sound absorption[J]. Journal of Applied Physics, 2021, 129(19): 195103. 


[12] Liu X W, Xin F X, Zhang C Z. High-temperature effect on the sound absorption of cylindrically perforated porous materials[J]. Journal of Applied Physics, 2021, 130(10): 105101. 


[11] Ye C Z, Liu X W, Xin F X, et al. Under water acoustic absorption of composite anechoic layers with inner holes[J]. Journal of Vibration and Acoustics Transactions of the ASME, 2019, 141(4): 041006. (共同一作)


[10] Liu X W. Sound absorption of double porosity material backed with air cavity[C]//INTERNOISE and NOISECON Congress and Conference Proceedings. Institute of Noise Control Engineering, 2020: 138146.


[9] Ye C Z, Liu X W, Xin F X, et al. Influence of hole shape on sound absorption of underwater anechoic layers[J]. Journal of Sound and Vibration, 2018, 426: 5474. (TOP期刊)


[8] Liu Q H, Liu X W, Zhang C Z, et al. A novel multiscale porous composite structure for sound absorption enhancement[J]. Composite Structures, 2021, 276: 114456. (TOP期刊)


[7] Liu Q H, Liu X W, Zhang C Z, et al. High-temperature and low-frequency acoustic energy absorption by a novel porous metamaterial structure[J]. Acta Mechanica Solida Sinica, 2021.


[6] Xu Z M, Peng X J, Liu X W, et al. Modified theory of a microperforated panel with roughened perforations[J]. Europhysics Letters, 2019, 125(3): 34004.


[5] Xin F X, Ma X W, Liu X W, et al. A multiscale theoretical approach for the sound absorption of slit perforated double porosity materials[J]. Composite Structures, 2019, 223: 110919. (TOP期刊)


[4] Ren S W, Liu X W, Gong J Q, et al. Tunable acoustic absorbers with periodical micro-perforations having varying pore shapes[J]. Europhysics Letters, 2018, 120(4): 44001. 


[3] 刘学伟, 何其伟, 楼京俊, 等. 轴系校中状态对艉轴承力传递特性影响[J]. 噪声与振动控制, 2016, 36(04): 7479.


[2] 刘学伟, 何其伟, 蒋竞超, 等. 考虑船舶轴系校中与弯曲振动的轴承优化布置[J]. 舰船科学技术,2016, 38(13): 4448+53.


[1] 李海峰, 朱石坚, 刘学伟. 轴承刚度对船舶推进轴系振动传递路径影响分析[J]. 噪声与振动控制, 2016, 36(01): 5760.


专利成果:

[7] 一种螺旋开孔双孔隙率吸声装置及其应用, 2024-01-12, 中国, ZL201811622550.1


[6] 一种开缝双孔隙率吸声装置及其应用, 2024-01-12, 中国, ZL201811622580.2


[5] 一种连续渐扩梯度开孔双孔隙率吸声装置及其应用, 2020-05-22, 中国, ZL201811622582.1


[4] 一种梯度开缝双孔隙率吸声装置及其应用, 2020-05-19, 中国, ZL201811622548.4


[3] 一种阻尼材料填充双孔隙开孔泡沫金属水下吸声结构, 2023-03-31, 中国, ZL202010486474.7


[2] 一种阻尼材料填充开孔泡沫金属型水下吸声复合结构, 2023-03-28, 中国, ZL202010485721.1


[1] 一种阻尼材料填充泡沫金属内嵌周期性空腔型水下吸声结构, 2023-03-28, 中国, ZL202010486481.7


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