个人简介
主要工作、学习经历
2009年至今
浙江大学工程力学系教授
1996年4月-2009年2月
浙江大学土木系讲师、副教授、教授。1999年7月晋升副教授,2000年12月晋升教授。
(其中1997年10月-1999年3月在日本东京大学航空系作博士后研究;多次访问亚欧美等地高校)
1990年9月-1996年3月
浙江大学力学系固体力学专业 研究生(直博)
1986年9月-1990年7月
浙江大学力学系固体力学专业 本科生
1969年6月生,江苏吴江人。1996年浙江大学力学系固体力学专业博士毕业。1996年3月至2009年2月在浙江大学建筑工程学院土木工程学系工作,于1999年7月和2000年12月分别晋升副教授和教授,现为浙江大学航空航天学院工程力学系教授、博士生指导教师、浙江大学求是特聘教授、航空航天学院常务副院长。研究方向为多铁性材料、压电材料、功能梯度材料、介电高弹体等先进功能材料及其结构的力学分析、三维断裂和接触问题、结构健康监测技术理论及实验、流固耦合等。已与人合作出版英文专著3部和中文专著1部,发表期刊论文近350篇,其中300余篇为SCI所收录,被他人SCI论文引用9000余次,个人H指数为50。热心参与和推动同行学术交流,积极组织或者主办专业学术会议。任《中国科学 物理学·力学·天文学》(中、英文版)、《力学学报》、《Acta Mechanica Solida Sinica》、《Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)》、《振动工程学报》、《应用数学和力学》、《科学通报》、《Engineering Structures》、《Composite Structures》、《Engineering Analysis with Boundary Elements》、《Journal of Zhejiang University - SCIENCE A》、《Journal of Thermal Stresses》、《Mechanics of Advanced Materials and Structures》、《International Journal of Mechanical Sciences》等期刊编委或副主编,浙江省力学学会理事长,中国力学学会第一届监事会监事,计算力学专业委员会特邀委员,中国硅酸盐学会微纳技术分会副理事长,中国材料研究学会超材料分会常务理事。2005年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”,2007年获得国家自然科学基金委员会杰出青年基金资助,2008年获“浙江省优秀留学回国人员”荣誉称号,2009年获得第十届中国力学学会青年科技奖,2013年作为负责人获得基金委创新研究群体项目资助(2016年获延续资助),2016年入选2015年度教育部“长江学者奖励计划”(特聘教授)及获得第七届“全国优秀科技工作者”荣誉称号。2002年获教育部高校科学技术奖二等奖和霍英东青年教师奖研究类三等奖各1项,2012年获高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学奖)二等奖和浙江省科学技术奖一等奖各1项,2017年和2019年获高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学奖)二等奖各1项。
出版著作
Pan E (潘尔年), Chen WQ (陈伟球). (2015) Static Green's Functions in Anisotropic Media. New York Cambridge University Press.
Ding HJ (丁皓江), Chen WQ (陈伟球), Zhang LC (章亮炽). (2006) Elasticity of Transversely Isotropic Materials. Dordrecht Springer.
Ding HJ (丁皓江), Chen WQ (陈伟球) Three Dimensional Problems of Piezoelasticity. New York Nova Science Publishers.
丁浩江等. (1997) 横观各向同性力学. 杭州 浙江大学出版社
奖励荣誉
第八届高等院校青年教师奖(研究类),教育部(霍英东教育基金会) 20020306
浙江省新世纪151人才工程(第二层次),20021115
2003-2004学年优秀本科生导师,浙江大学 20041201
2002-2003年度优秀本科生导师,浙江大学 20030701
第十届浙江省青少年英才奖(青年组)二等奖,浙江省青少年英才奖奖励基金会 20021005
2004年度浙江大学优秀教师,20050101
2007年度浙江大学先进工作者,20080301
浙江省优秀留学回国人员,20081215
教育部2005年度新世纪优秀人才,20061031
国家杰出青年基金获得者,20070801
教育部长江学者奖励计划特聘教授,20160415
第七届全国优秀科技工作者,20160515
第三届引才育才个人突出贡献奖(伯乐奖),20171231
近期论文
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[1] Wu, B., Chen, W. Q., and Zhang, Ch. (2018) On free vibration of piezoelectric nanospheres with surface effect. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 25(13): 1101-1114.
[2] Zhou, W. J., Wu, B., Muhammad, -., Du, Q. J., Huang, G. L., Lü, C. F., and Chen, W. Q. (2018) Actively tunable transverse waves in soft membrane-type acoustic metamaterials. Journal of Applied Physics, 123: no. 165304(15pp).
[3] Wu, B., Su, Y. P., Liu, D. Y., Chen, W. Q., and Zhang, C. Z. (2018) On propagation of axisymmetric waves in pressurized functionally graded elastomeric hollow cylinders. Journal of Sound and Vibration, 421: 17-47.
[4] Wu, B., Su, Y. P., Bao, R. H., and Chen, W. Q. (2018) Tuning elastic waves in soft phononic crystal cylinders via large deformation and electromechanical coupling. Journal of Applied Mechanics, 85(3): no. 031004(16pp).
[5] Zhou, W. J., Chen, W. Q., Shen, X. D., Su, Y. P., and Pan, E. N. (2017) On surface waves in a finitely deformed coated half-space. International Journal of Solids and Structures, 128: 50-66.
[6] Wang, Y. Z., Chen, W. Q., and Achenbach, J. D. (2017) Analysis of harmonics propagating in pipes of quadratic material nonlinearity using shell theory. International Journal of Solids and Structures, 125: 206-215.
[7] Chen, W. Q., Liu, D. Y., Kitipornchai, S., and Yang, J. (2017) Bifurcation of pressurized functionally graded elastomeric hollow cylinders. Composites Part B, 109: 259-276.
[8] Wu, B., Su, Y. P., Chen, W. Q., and Zhang, C. Z. (2017) On guided circumferential waves in soft electroactive tubes under radially inhomogeneous biasing fields. Journal of the Mechanics and Physics and Solids, 99: 116-145.
[9] Liu, D. Y., Chen, W. Q., and Shen, X. D. (2016) Diffusion-induced stresses in an imperfect bilayer electrode of coin-shaped lithium-ion batteries. European Journal of Mechanics, A/Solids, 55: 167-180.
[10] Chen, W. Q. (2015) Some recent advances in 3D crack and contact analysis of elastic solids with transverse isotropy and multi-field coupling. Acta Mechanica Sinica, 31(5): 601-626.
[11] Wang, Y. Z., Zhang, C. L., Dai, H. H., and Chen, W. Q. (2015) Adjustable solitary waves in electroactive rods. Journal of Sound and Vibration, 355: 188-207.
[12] Li, X. Y., Wu, F., Jin, X., and Chen, W. Q. (2015) 3D coupled field in a transversely isotropic magneto-electro-elastic half space punched by an elliptic indenter. Journal of the Mechanics and Physics and Solids, 75: 1-44.
[13] Chen, W. Q., Wu, B., Zhang, C. L., and Zhang, Ch. (2014) On wave propagation in anisotropic elastic cylinders at nanoscale: Surface elasticity and its effect. Acta Mechanica, 225(10): 2743-2760.
[14] Huang, Y., Shen, X. D., Zhang, C. L., and Chen, W. Q. (2014) Mechanically tunable band gaps in compressible soft phononic laminated composites with finite deformation. Physics Letters A, 378(30-31): 2285-2289.
[15] Chen, W. Q. (2014) The renaissance of continuum mechanics. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 15(4): 231-240.
[16] Wang, Z., Zhu, J., Jin, X. Y., Chen, W. Q., and Zhang, Ch. (2014) Effective moduli of ellipsoidal particle reinforced piezoelectric composites with imperfect interfaces. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 65: 138-156.
[17] Yuan, J. H., Pan, E. N., and Chen, W. Q. (2013) Line-integral representations for the elastic displacements, stresses and interaction energy of arbitrary dislocation loops in transversely isotropic bimaterials. International Journal of Solids and Structures, 50(20-21): 3472-3489.
[18] Liu, D. Y., Chen, W. Q. and Zhang, C. Z. (2013) Improved beam theory for multilayer graphene nanoribbons with interlayer shear effect. Physics Letters A, 377(18): 1297-1300.
[19] Zhu, J., Chen, W. Q., Ye, G. R., and Fu, J. Z. (2013) Waves in fluid-filled functionally graded piezoelectric cylinders: A restudy based on the reverberation-ray matrix formulation. Wave Motion, 50(3): 415-427.
[20] Zhang, W. L., Lin, Y., Qian, J., Chen, W. Q., and Gao, H. J. (2013) Tuning molecular adhesion via material anisotropy. Advanced Functional Materials, 23(37): 4729-4738.