苗应刚


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基本信息 The basic information

苗应刚

航空学院

博士研究生毕业

工学博士

副教授

力学-固体力学,材料科学与工程-材料物理与化学

ygmiao@nwpu.edu.cn

86-15891706487

工作经历 Work Experience

2015/7-2018/3  西北工业大学 材料学院 材料科学与工程 博士后 师从谢发勤教授
2018/5-2020/4  西安交通大学 航天航空学院 固体力学 博士后 师从王铁军教授

2020/6-            西北工业大学 航空学院 航空结构工程系 副教授 

2021/7-            西北工业大学 航空学院 航空结构工程系 副教授 硕士研究生导师


教育经历 Education Experience

2004/09-2008/07     西北工业大学航空学院 飞行器设计与工程 本科

2008/09-2009/07     西北工业大学航空学院 航空航天安全工程 硕士 邓琼教授

2009/09-2015/07     西北工业大学航空学院 固体力学 博士 导师 李玉龙教授

2010/11-2012/10       澳大利亚悉尼大学AMME学院 固体力学 博士 导师 Y.W. Mai 院士


招生信息 Admission Information

     热忱欢迎有志于实验固体力学、材料力学、复合材料和高分子物理的同学,共同探索力学之美和材料之妙! 除以上课题和方向外,欢迎学生们基于兴趣和爱好自选课题共同探讨。

科学研究 Scientific Research

研究方向

 1. 实验固体力学方向:

    应力波加载理论和实验技术;

     Hopkinson杆力学测试;

     超高频冲击疲劳加载实验技术与应用;

     动态摩擦加载试验技术;

     材料高应变率/高温耦合加载测试;

     弹性体材料动态循环加载测试;

     多功能聚合物复合材料力-电-热耦合原位测试;

     低阻抗生物组织和低阻抗材料动态测试技术研究.

2. 材料力学方向:

    橡胶/聚脲/聚氨酯弹性体及其复合材料应变率响应特征/作用和变形机理;

     宽应变率加载下的材料本构关系/方程.

3. 复合材料方向:

    微/纳米颗粒增强聚合物基复合材料增强机理/变形机理;

     力-电-热多功能复合材料一体化设计与应用.

4. 高分子物理方向:

    高分子聚合物材料力学性能/响应-微结构构型/特征关系.

  研究项目

 1:主持纵向项目

   1)  机械结构强度与振动国家重点实验室开放基金项目:超高应变率动态拉伸加载技术与实验研究,项目批准号:SV2021-KF-12.

   2)  陕西省自然科学基础研究计划一般项目(面上):基于力-电耦合测试技术的先进聚合物高应变率敏感性机理研究,项目批准号:2021JM-045. 

    3)  国家自然科学基金青年基金项目:基于力电原位测量的碳纳米管复合材料动态力-电-热耦合特征研究,项目批准号:11602202.

    4)  中国博士后科学基金面上(第66批):弹性体动态循环加载及基于力电耦合测试的变形机理研究. 项目批准号:2019M663678.

    5)  陕西省科技厅自然科学基金青年基金项目:碳纳米颗粒增强复合材料动态拉伸加载下力电耦合响应研究,项目批准号:2018JQ1040.

    6)  机械制造系统工程国家重点实验室开放基金项目:基于应力波加载的MEMS传感器抗高过载性能校核系统研制与相关问题研究,项目批准号:sklms2019004.

    7)  2015年度第二批前瞻布局类项目:抗冲击轻质吸能结构的能量分配原理与设计方法,项目批准号:3102015BJ(II)JJZ02.

 2:主持横向项目20余项  

       合作单位: 中国工程物理研究院、中国兵器工业204、203、212研究所和重庆红宇集团等单位、哈尔滨工业大学、香港科技大学(广州)(筹)、大连理工大学等;

       研究内容:材料(高强度工程金属材料、聚合物和弹性体材料、多孔泡沫和蜂窝材料、微米量级薄膜材料)在宽温域(低温、室温和超高温)内的拉伸/压缩宽率域(准静态0.0001 s-1~0.1 s-1 、中应变率1 s-1~100 s-1 和高应变500 s-1~20,000 s-1范围)下的耦合本构关系、材料在复杂载荷(动态高应变率循环加载、动态Mullins效应和材料宽应变率加载下的应力三轴度测试与研究))下的力学响应测试和内在作用机理研究。   


  

学术成果 Academic Achievements

第一作者+通讯作者SCI文章14篇@July. 2022:

19 Dong-yang Qin, Ying-gang Miao, Yu-long Li. Formation of adiabatic shearing band for high-strength Ti-5553 alloy: A dramatic thermoplastic microstructural evolution, Defence Technology, 2022. Doi.org/10.1016/j.dt.2022.06.010.

18  Yuyan Wang, Gehong Su, Jin Li, Quanquan Guo, Yinggang Miao, and Xinxing Zhang. Robust, Healable, Self-Locomotive Integrated Robots Enabled by Noncovalent Assembled Gradient Nanostructure. Nano Letters. DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01375.

17  M.J. Su, Q. Deng, L.T. Liu, L.Y.Chen, H. He, Y.G. Miao*. Molecular dynamics study on mechanical behaviors of Ti/Ni nanolaminate with a pre-existing void. Nano Materials Science, 2022,4(2):113-125.

16 Qinke Cui, Xin Yang, Jin Li, Yinggang Miao, Xinxing Zhang*Microplastics generation behavior of polypropylene films with different crystalline structures under UV irradiation. Polymer Degradation and Stability, 2022,199:109916.

15  Y.G. Miao, Y.S. Wang, W.X. Du, H. He, Q. Deng, Q.B. Dou*. Theoretical Instructions for Experimenting Controllable Hopkinson Pressure Bar. Polymer Testing, 2022,108:107520. 

14 X.Q. Bi, L.J. Yang, Z.n Wang, Y.H. Zhan, S.S. Wang, C.M. Zhang, Y.C. Li*, Y.G. Miao, J.W. ZhaConstruction of a Three-Dimensional BaTiONetwork forEnhanced Permittivity and Energy Storage of PVDF Composites.Materials,2021;14:3585.

13 H. He, Q. Deng, C.X. Wang, J. Li, K.X. Weng, Y.G. Miao*. A Novel Methodology for Large Strain under Intermediate Strain Rate Loading. Polymer testing,2021;97:107142.

12 Cunxian Wang, Tengfei Ren, Yinggang Miao, Tao Suo, Zhongbin Tang, Yulong Li. High-velocity impact response of CFRP panels reinforced with stiffeners. Composite Structures,2020;246(15):112392.

11 Jianxun Zhang, Yinggang Miao*, Qinghua Qin, Tongqing Lu, Yang Ye, He He, Jikun Wang, Hua Li*,  Static and dynamic experiments on hydrogels: Effects of the chemical composition of the fluid, Mechanics of Materials, 2021, 154,103717, Doi.org/10.1016/j.mechmat.2020.103717.

10 Yinggang Miao*, He He, Zhihui Li. Strain Hardening Behaviors and Mechanisms of Polyurethane under Various Strain Rate Loading. Polymer Engineering & Science,2020;60:1083- 1092. DOI:10.1002/pen.25364.

9 Yinggang Miao*, Hengning Zhang, He He, Qiong Deng. Mechanical Behaviors and Equivalent Configuration of a Polyurea under Wide Strain Rate Range. Composite Structures,2019; 222,110923.

8 Yinggang Miao*, Bing Du, Chenbo Ma, Haitao Hu, Qiong Deng. Some fundamental problems concerned with the measurement accuracy of the Hopkinson tension bar technique. Measurement Science and Technology, 2019;30:055009-18.

7 Yinggang Miao*. Mechanism Analysis on the Increased Stress Softening of Mullins Effect for Rubber-Matrix Composites. Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, 2019;48:226-233.

6 Yinggang Miao*. Critical appraising of Hopkinson bar techniques for calibrating high accelerometers. Metrology and Measurement Systems, 2019;26:2,335-343.

5 Yinggang Miao*. On loading ceramic-like materials using split Hopkinson pressure bar. Acta Mechanica, 2018;229:3437-3452.

4 Y. Miao, X. Guo, M.Z. Sheikh*. A Technique for In-Situ Calibration of Semiconductor Strain Gauges Used in Hopkinson Bar Tests. Experimental Techniques, 2018;42:623-629.

3 Yinggang Miao*, Bing Du, Muhammad Zakir Sheikh. On measuring the dynamic elastic modulus for metallic materials using stress wave loading techniques. Archive of Applied Mechanics,2018;88:1953-1964.

2 Yinggang Miao, Hong-Yuan Liu, Tao Suo, Yiu-Wing Mai, Faqin Xie, Yulong Li*. Effects of strain rate on mechanical properties of nanosilica/epoxy. Composites Part B Engineering, 2016;96:119-124.

1 Ying-Gang Miao, Yu-Long Li*, Hong-Yuan Liu, Qiong Deng, Luming Shen,Yiu-Wing Mai, Ya-Zhou Guo, Tao Suo, Hai-Tao Hu, Fa-Qin Xie, Long Zhao,Yong-Jian Mao, Wei Qi. Determination of Dynamic Elastic Modulus of Polymeric Materials Using Vertical Split Hopkinson Pressure Bar. International Journal of Mechanical Sciences,2016;108-109:188-196.

第一作者EI文章(1篇@07/2015):

1 Miao Ying-gang, Li Yu-long, Deng Qiong, Tang Zhong-bin, Hu Hai-tao, Suo Tao. Investigation on experimental method of low-impedance materials using modified Hopkinson pressure bar. Journal of Beijing Institute of Technology. 2015;24(2):269-276.