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师资队伍

周毅
系所:土木工程系
职称:副教授
办公地点:土木楼1207

研究领域

1、结构健康监测

2、智慧运维

3、城市安全


学习工作经历

博士毕业于同济大学桥梁工程系,师从国际桥梁与结构工程协会(IABSE)副主席、长江学者孙利民教授;入选2018年“香江学者计划”(全国土木工程方向当年仅3人入选),合作导师为香港理工大学土木及环境工程学系副主任、长江学者夏勇教授。曾获茅以升科学技术奖—工程教育学生奖、中国土木工程学会高校优秀毕业生、首届“感动同济”十大人物提名奖(全校10位,创造同济大学本科生学业高绩点纪录,专业第1名)


本科生课程

《结构力学I》、《Bridge Engineering》、《智慧桥梁工程创新创业》


研究生课程

《高等桥梁结构理论》


社会兼职

中国建筑学会工程诊治与运维分会理事


专利获奖鉴定

主持国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等国家级科研项目,参与多项省部级及横向科研项目。研究对象包括东海大桥、港珠澳大桥、香港青马大桥、日本明石海峡大桥等特大型桥梁工程。研究成果发表学术论文30余篇,授权发明专利10余项,出版专著2部。获北京市青年教师教学基本功比赛工科组一等奖。


科研项目

[1] 国家自然科学基金资助项目:基于SHM的运营环境作用对桥梁模态频率的影响研究(51608034), 主持.

[2] 国家重点研发计划课题:超高层建筑绿色智慧运维关键技术体系研究(2022YFC3801204), 主持.

[3] “香江学者计划”资助项目:Study on Temperature Behavior of Bridges in Real-time through the Integration of Field Monitoring with Advanced Computational Technique(XJ2018062), 主持.

[4] 中国博士后科学基金资助项目:基于监测指标周期变化的桥梁性能监控研究(2016M600925), 主持.

[5] 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目:基于监测数据的斜拉桥运营环境作用效应研究(FRF-TP-16-012A1), 主持.

[6] 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目:基于实测温度效应的桥梁性能监控方法研究(FRF-TP-18-028A2), 主持.

[7] 北京科技大学青年教师学科交叉研究项目(中央高校基本科研业务费专项资金)资助项目:基于大数据可视化的桥梁结构健康监测数据挖掘(FRF-IDRY-19-030), 共同主持.

[8] 国家重点研发计划课题:港珠澳大桥智能化运维技术集成应用(2019YFB1600700), 参与.

[9] 国家重点研发计划课题:安全韧性城市构建与防灾技术研究与示范(2018YFC0809900). 参与.

[10] 国家重点基础研究发展(973)计划:特大跨桥梁全寿命灾变控制与性能设计的基础研究(2013CB036305), 参与.

[11] 苏通大桥斜拉索减振阻尼器性能试验, 参与.

[12] 香港昂船洲大桥拉索阻尼器测试试验, 参与.

[13] 泰州长江大桥中塔阻尼特性测试, 参与.

[14] 无锡直湖港大桥、望虞河大桥健康监测系统设计与施工, 参与.

[15] 铜陵长江大桥钢绞线斜拉索阻尼性能测试, 参与.

[16] 海南文昌铺前大桥结构健康监测系统初步设计, 参与.


代表性论文及著作

[1] Xia Y, Zhou Y. Temperature Behavior of Bridges[M]. London: CRC Press, 2025.

[2] 周毅. 斜拉桥运营环境作用的影响分析——基于结构健康监测大数据[M]. 北京: 人民交通出版社, 2018.

[3] Yang X, Zhou Y, Li X, et al. Effect of temperature changes on bearing motion of long-span steel truss continuous girder bridge[J]. Construction & building materials, 430(2024)136440.

[4] 杨欣,张举兵,李小龙,等. 基于监测数据的钢桁梁桥温度变形研究[J]. 工程力学. 2024, 41(S1): 310-316.

[5] Wang X, Zheng Z, You J, et al. BOPVis: Bridge Monitoring Data Visualization for Operational Performance Mining[J]. Applied Sciences-Basel, 14(2024), 15,p.6615.

[6] 周毅,岳清瑞,潘旦光,等. 等跨等截面连续梁的解析计算公式[J]. 工程科学学报. 2023, 45(11): 1970-1976.

[7] Zhou Y, Xia Y, Sun Z, et al. Analytical formulation of the temperature-induced deformation of multispan suspension bridges[J]. Structural Control and Health Monitoring, 29(2022), 6,p.e2937.

[8] 周毅,陈波,夏勇. 大跨度悬索桥温度变形监测与分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版). 2022, 50(08): 117-123.

[9] Zhou Y, Xia Y, Fujino Y, et al. Analytical formulas of thermal deformation of suspension bridges[J]. Engineering Structures, 238(2021)112228.

[10] Zhou Y, Xia Y, Fujino Y. Analytical formulas of beam deflection due to vertical temperature difference[J]. Engineering Structures, 240(2021)112366.

[11] Zhou Y, Sun L, Xie M. Wind characteristics at a long-span sea-crossing bridge site based on monitoring data[J]. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 39(2020), 3,p.453-469.

[12] Zhou Y, Xia Y, Chen B, et al. Analytical solution to temperature-induced deformation of suspension bridges[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 139(2020)106568.

[13] Zhou Y, Xia Y. Methodology for determining in-service thermal deformation of suspension bridges [J]. (2020).

[14] 周毅,孙利民,符振慧,等. 斜拉桥跨中竖向位移的温度灵敏度系数研究[J]. 工程力学. 2020, 37(6): 148-154.

[15] Zhou Y, Sun L, Fu Z, et al. Study on Temperature Sensitivity Coefficients of Mid-Span Vertical Displacement of Cable-Stayed Bridges[J]. Engineering Mechanics, 37(2020), 6,p.148-154.

[16] Zhou Y, Sun L, Fu Z, et al. General formulas for estimating temperature-induced mid-span vertical displacement of cable-stayed bridges[J]. Engineering Structures, 221(2020)111012.

[17] Zhou Y, Sun L. Insights into Temperature Effects on Structural Deformation of a Cable-stayed Bridge Based on Structural Health Monitoring[J]. Structural Health Monitoring, 18(2019), 3,p.778-791.

[18] Zhou Y, Sun L. A comprehensive study of the thermal response of a long-span cable-stayed bridge: From monitoring phenomena to underlying mechanisms[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 124(2019)330-348.

[19] Zhou Y, Sun L. Effects of environmental and operational actions on the modal frequency variations of a sea-crossing bridge: A periodicity perspective[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 131(2019)505-523.

[20] Zhou Y, Sun L. Effects of high winds on a long-span sea-crossing bridge based on structural health monitoring[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 174(2018)260-268.