基本情况
姓 名: |
师海 |
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职 务: |
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职 称: |
副教授 |
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学 历: |
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学 位: |
博士 |
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通信地址: |
北京市海淀区上园村3号北京交通大学土木工程楼815 |
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邮 编: |
100044 |
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办公电话: |
010-51683351 |
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电子邮箱: |
教育背景
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工作经历
主要研究方向为:(1)路基健康监测、诊断与病害整治;(2)地面塌陷及岩溶地灾防控;(3)交通基础设施智能监测与感知识别; (4)无损检测技术与装备研发
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研究方向
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招生专业
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教学工作
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获奖与荣誉
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科研项目
主要主持项目: 1. 中央高校基本科研业务费:高速铁路路堑高边坡岩溶化岩体强度与滑坡灾害预警研究, 2015-2017,主持。 2. 中国博士后基金面上项目:隧道施工突水触发浅表岩溶塌陷机理及临界条件研究, 2018-2020, 主持。 3. 国家自然科学基金“青年基金”项目:列车环境振动扰动下浅表土洞型岩溶塌陷的动力学机制研究,2020-2022,主持。 4. 天津市交通运输科技发展计划项目:路基病害智能检测、识别成套技术研发及应用,2021-2023,主持。 5. 中央高校基本科研业务费“人才基金”:盾构扰动下管线渗漏诱发岩溶地表塌陷的机理和临界条件,2021-2022,主持。 6. 横向课题:盾构下穿对既有电力隧道的风险及精细建模研究,2020-2021,主持。 7. 横向课题:西部地区黄土隧道变形机理及支护技术,2021-2022,主持。 8. 中央引导地方科技发展资金项目: 旧路改造聚氨酯再生集料的开发与应用关键技术研究, 2022-2023, 主持。 9. 横向课题:盾构下穿既有电力隧道诱发地面塌陷风险控制,2023.1-2024.12,主持。 10.中央高校基本科研业务费“基础研究项目”:列车环境振动场覆盖型岩溶塌陷机理及动态监测方法研究, 2023.4-2025.4,主持。 11.国家重点研发计划“川藏铁路”重点专项任务:复杂堆积体站场路基状态监测与评估技术, 2023.4-2026.4, 主持。 12.鄂尔多斯市科技重大“揭榜挂帅”项目:“通导遥测一体化”露天煤矿边坡预警综合研判算法研究与城市级示范应用,2024-2026,主持。 13. 横向课题:平谷区山东庄镇、熊儿寨乡、镇罗营镇东牛角峪村道路沿线地灾治理项目,2024-2025,主持。
1. 国家自然科学基金面上项目:岩溶山区隧道施工突水次生浅表地层土洞与塌陷灾害机理研究 ,2016-2020; 2. 国家自然科学基金面上项目:深埋隧道岩溶化结构岩体强度特征及突水灾害风险研究,2013-2017; 3. “十三五”国家重点研发计划子课题:大型尾矿库沉积结构特征及高坝性能劣化理论,2017-2021; 4. 横向课题:复杂条件下堰塞体综合整治工程精细化分析与安全评价,2019-2022; 5. 横向课题:新疆东部高速公路设计与建造风吹雪防治关键技术研究,2020-2021; 6. 横向课题:阿富准铁路S2标风吹雪路基先导试验工程,2018-2021; 7. 横向课题:川气东送管道地质灾害监测预警技术研究,2018-2020; 8. 贵州省交通厅科研计划:集约式微型桩群快速加固滑坡技术方法研究,2015-2020; 9. 横向课题:兰海高速遵义至贵阳扩容工程超前地质预报,2016-2018; 10. 北京交通大学校科技基金“人才基金”:胶粉改性沥青物化产物对其流变性能影响研究,2021-2022; 11. 河北省科技发展计划资金项目: 城市道路路面塌陷灾变风险动态评估与监测预警, 2022-2024; 12.基本科研业务费:铁路区域风吹雪CFD-DEM耦合分析与防治措施研究,2021-2022; 13. 其他(科技处):基于凝胶渗透色谱法的胶粉改性沥青组分老化特征与流变性能研究,2021-2022; 14.国家铁路集团科技研发重大项目子课题:雄忻高铁复杂构造带变质岩地层大断面隧道设计施工关键技术研究,2021-2024; 15.横向课题:两期洞库稳定性评价,2022-2024; 16. 横向课题:清筛作业前铁路测量数据采集技术及设备研制,2021-2023; 17. 横向课题:容东片区安置房项目地下车库环境评测与巡查监测,2023.6-2024.6; 18.横向课题:CZ铁路变质软岩隧道施工地质关键技术研究,2023.2-2025.12; 19.国家铁路集团科技研发重大项目:陇海铁路K606~K646段弃土场评估技术,2022.11-2023.11; 20. 国家重点研发计划“川藏铁路”重点专项任务:锚杆支护作用机理及分析模型研究,2021.11-2024.12. |
论文/期刊
[1] Hai Shi,Qinglong Zhang, Mingzhou Bai, et.al. Rock deformation under various degrees of karst development [J]. ASCE’s Journal of Performance of Constructed Facilities,2019. 33(5): 04019052. (SCI) [2] Hai Shi,Quanming Li, Qinglong Zhang, et.al. Mechanism of shallow soil-cave type karst collapse induced by water inrush in underground engineering construction[J]. ASCE’s Journal of Performance of Constructed Facilities,2020, 34(1):04019091. (SCI) [3] Hai Shi,Mingzhou Bai. Mechanics parameter optimization and evaluation of curtain grouting material in deep, water-rich karst tunnels [J]. Advances in Materials Science and Engineering,2017. (SCI) [4] Hai Shi,Mingzhou Bai,Chao Li,Yunlong Zhang. Correspondence Analysis of Soil around Micro-pile Composite Structures under Horizontal Load[J]. Mathematical problems in engineering.2015. (SCI) [5] Hai Shi, Mingzhou Bai, et. Exploration in monitoring the shield excavation of adjacent bridge pier based on three-dimensional laser scanning technology [J].International Journal of Earth sciences and engineering. 2014,10(5): 43-49. (SCI) [6] 师海,白明洲,王成亮,谭德庆等.复杂地质条件下岩溶隧道变形预测方法优化的探讨[J].现代隧道技术.2013,10(5):43-49 [7] Yiming Xiang, Hai Shi.Analysis on horizontal bearing capacity based on catastrophe theory of anti-slide micropiles[J]. International Journal of Earth sciences and engineering. 2015,(4). [8] 白明洲,陈云,师海. 山岭隧道施工诱发地下水位下降环境风险的模糊综合评价[J]. 铁道工程学报,2016(01):5-10. [9] Bai Mingzhou, Tian Gang, Shi Hai et. The three-dimensional imaging technology and its improvement for geological structure based on the TRT system[J]. Chinese journal of geophysics, 2016, 59(5):2684-2693. (SCI) [10] Gang Tian, Mingzhou Bai,Hai Shi. Analysis and Comprehensive validation studies on the TRT detection of the grouting effect in karst tunnels[J]. International Journal of Earth sciences and engineering. 2015,10(5):1962-1970. [11] 师海,白明洲,许兆义等. 基于突变理论的岩溶隧道与隐伏溶洞安全距离分析[J]. 现代隧道技术.2016,8(04):61-69. [12] 师海,白明洲等.三维激光扫描技术在复杂地质岩溶隧道岩体信息获取中的优化探讨[J].测绘工程.2015,24(6):4-9. [13] 丁习富,师海,孟小伟. 深基坑开挖与紧邻在建地铁车站影响优化分析[J]. 地下空间与工程学报,2014(S2):1817-1822. |
专著/译著
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专利
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软件著作权
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社会兼职
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