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专家信息:


顾剑锋,男,1970年9月出生,江苏省江阴市徐霞客镇人,中共党员,工学博士。现任上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师。 上海市激光制造与材料改性重点实验室副主任,上海市机械工程学会热处理专业委员会  副主任委员。

教育及工作经历:

1988年9月至1992年7月:毕业于上海交通大学金属材料及热处理专业,获学士学位。

1992年9月至1995年2月:毕业于上海交通大学金属材料及热处理专业,获硕士学位。

1995年3月至1998年8月:毕业于上海交通大学金属材料及热处理专业,获博士学位。

1998年8月至2000年1月:上海交通大学材料科学与工程学院,讲师。

2000年1月至2001年12月:法国特鲁瓦技术大学(UTT),博士后。

2001年12月至2002年8月:上海交通大学材料科学与工程学院,讲师。

2002年8月至2005年2月:上海交通大学材料科学与工程学院,副教授。

2005年2月至2006年1月:美国拉斯维加斯内华达大学(UNLV),访问学者。

2006年1月至2008年12月:上海交通大学材料科学与工程学院,副教授。

2008年12月至今:上海交通大学材料科学与工程学院,教授。

社会任职:

1. 中国机械工程学会热处理分会理事。

2. 中国仪器仪表学会仪表功能材料分会常务理事。

3. 中国宇航学会会员。

4. 中国机械工程学会高级会员。

5. 中国热处理学会理事。

6. 上海市机械工程学会会员。

7. 上海市机械工程学会热处理专业委员会副主任委员。

8. 专业期刊《热处理》副主编。

9. 国际热处理技术杂志《Industrial Heating》中文版编委。

10. 江苏省热处理及表面改性工程技术中心主任。

教学情况:

主讲课程:

主讲本科专业基础课程《材料加工原理》、《计算材料学》、《热处理及其智能化》等课程

教学成果:

上海市精品课程《材料加工原理》教学团队、校级精品课程《计算材料学》教学团队

培养研究生情况: 

毕业博士生数3人 ,毕业硕士生数8人。

科学研究:


研究方向:

主要从事热处理工艺过程的计算机数值模拟方面的研究。

承担科研项目情况:

主持和参与国家自然科学基金、科技部国际合作项目、国家973项目、国家重大专项、上海市重大和重点科技攻关项目以及工业应用项目近20项。

1. 973项目“大型构件制造操作运动轨迹建模”,2007-2010,参加。

2. 工业应用项目 “ 预硬化模具钢淬火冷却设备扩容”,2007,参与。

3. 工业应用项目“曲轴组合控时淬火冷却设备”,2008,参与。

4. 国际合作技术开发项目“模具钢淬火畸变计算机模拟”,2009-2010,主持。

5. 国际合作科研咨询项目“模具钢淬火畸变计算机模拟”,2009,主持。

6. 上海市重大科技攻关“大型铸锻件热加工计算机模拟技术及其应用”,2008-2010,主持。

7. 上海重型机器厂有限公司“超超临界高中压转子、低压转子和三峡升船机齿条感应表淬的工艺模拟与优化以及大型淬火槽的流场模拟与设备改进研究”,2008-2009,主持。

8. 自然基金重大项目“多尺度结构金属材料强韧化机制计算与模拟”,2009-2012,参加。

9. 自然科学基金青年基金“高氮奥氏体相变机制研究及相场模拟”,2007-2009,参加。

科研成果:

长期从事热处理工艺过程的温度、相变、应力/应变等多场量耦合数值模拟领域的研究,创新地建立了热处理复杂过程的耦合数学模型并发展了相应有限元数值计算方法,开发了相关热处理模拟软件,该方面研究工作在国内领先。承担的重要项目包括自然基金、重大基础研究(973)、重大专项等20余项,成果包括:淬火冷却虚拟生产及智能化工艺装备研究教育部技术发明一等奖,热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用教育部科技进步一等奖和国家科技进步二等奖,申请专利10余项,发表论文80余篇。

1. “淬火冷却虚拟生产及智能化工艺装备研究”,2007年获教育部技术发明一等奖。

2. “热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用”,2000年获教育部科技进步一等奖、2001年获国家科技进步二等奖。

3. “淬火过程的计算机模拟及其应用”论文,1996-2001年度获中国机械工程学会优秀论文奖。

4. 大锻件锻后热处理加热和冷却过程的数值化模拟 胡明娟; 潘健生; 顾剑锋; 姚新; 宋冬利 【科技成果】上海交通大学 2003-06-26

5. 大尺寸塑料模具钢研制 曹福顺; 张伟民; 顾容; 陈乃录; 杨庆凯; 潘健生; 康爱军; 顾剑锋; 秋立鹏; 王继红; 申琳; 刘宝石; 孙常亮; 韩涛 【科技成果】抚顺特殊钢股份有限公司; 上海交通大学 2007-10-12

发明专利:


发明公开:

[1]宁哲达, 钟豪章, 顾剑锋. 一种不改变去合金拓扑结构的去合金杆直径调控方法[P]. 上海市: CN118976909A, 2024-11-19.

[2]宁哲达, 钟豪章, 顾剑锋, 沈月, 巢云秀, 许彦亭, 王传军. 一种纯银块体的增材制造和缺陷优化方法[P]. 上海市: CN118926549A, 2024-11-12.

[3]徐骏, 李晓冬, 顾剑锋. 一种三维网格模型的高效拾取判别方法、装置及存储介质[P]. 上海市: CN118864230A, 2024-10-29.

[4]李晓冬, 徐骏, 顾剑锋. 一种三维网格模型BOT结构的构造方法、装置及存储介质[P]. 上海市: CN118537476A, 2024-08-23.

[5]李传维, 仝大明, 张正义, 寻丹, 罗俊鹏, 李克, 顾剑锋. 一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢短流程热处理工艺[P]. 上海市: CN118516518A, 2024-08-20.

[6]苏庆怀, 寻丹, 李传维, 张梅, 罗俊鹏, 胡可, 顾剑锋. 一种13Cr15Ni4Mo3N不锈钢的液空交替淬火方法[P]. 湖南省: CN118441132A, 2024-08-06.

[7]钟豪章, 王淑侠, 李传维, 顾剑锋. 一种基于超材料的仿生组织工程气管支架及其制备方法[P]. 上海市: CN118319550A, 2024-07-12.

[8]寻丹, 罗俊鹏, 李传维, 胡海鹏, 张梅, 顾剑锋. 一种提高13Cr15Ni4Mo3N不锈钢冲击韧性的热处理方法[P]. 湖南省: CN118291713A, 2024-07-05.

[9]钟豪章, 王佳选, 钱琛怿, 俞彬彬, 陈江平, 李传维, 顾剑锋. 基于三连续介孔二氧化硅结构的三通道散热器及其制备方法[P]. 上海市: CN118250966A, 2024-06-25.

[10]仝大明, 王婧, 吕越, 顾剑锋, 徐骏, 李传维. 一种热处理的温度场-组织场在线仿真方法、系统及设备[P]. 上海市: CN117763788A, 2024-03-26.

[11]仝大明, 王婧, 杨幸运, 龚淼, 顾剑锋, 徐骏, 李传维. 一种锻件淬火装备在线预测方法、系统、设备及介质[P]. 上海市: CN117556734A, 2024-02-13.

[12]仝大明, 王婧, 徐骏, 刘龙凯, 唐梦兰, 卢伟炜, 黎作先, 顾剑锋. 一种热处理零件的数据驱动设计方法、系统、设备及介质[P]. 上海市: CN117540603A, 2024-02-09.

[13]钟豪章, 李传维, 顾剑锋. 一种多尺度金属超材料的制备方法和应用[P]. 上海市: CN117226117A, 2023-12-15.

[14]刘庆冬, 林刚, 于一笑, 曾奇锋, 张乐福, 张静, 顾剑锋, 赵毅, 张瑞谦. 一种高Sn低Nb锆合金及其制备方法和应用[P]. 上海市: CN116815016A, 2023-09-29.

[15]钟豪章, 李传维, 顾剑锋. 一种超弹性金属超材料的制备方法和应用[P]. 上海市: CN116571759A, 2023-08-11.

[16]刘庆冬, 于一笑, 林刚, 郑锋欣, 彭剑超, 曾奇锋, 张乐福, 张静, 顾剑锋, 赵毅, 张瑞谦. 一种核反应堆用锆合金及其制备方法和应用[P]. 上海市: CN116144983A, 2023-05-23.

[17]仝大明, 杨幸运, 林安然, 顾剑锋, 王婧, 龚淼, 李传维, 徐骏. 一种基于BP神经网络的零件热处理性能预测方法及系统[P]. 上海市: CN115985424A, 2023-04-18.

[18]李传维, 宋逸思, 张幸, 廖瑜, 韩利战, 顾剑锋. 一种消除超级马氏体不锈钢淬火残余应力并提高表面硬度的热处理方法[P]. 上海市: CN115558884A, 2023-01-03.

[19]钟豪章, 李传维, 顾剑锋. 基于TPMS结构的3D打印铜质双通道散热器及其制备方法[P]. 上海市: CN115464156A, 2022-12-13.

[20]钟豪章, 李传维, 顾剑锋. 基于TPMS结构的3D打印铜质电路板散热器及其制备方法[P]. 上海市: CN115413113A, 2022-11-29.

[21]宋逸思, 李传维, 杨幸运, 张浩, 韩利战, 顾剑锋. 一种提高超级马氏体不锈钢低温韧性的热处理方法[P]. 上海市: CN115323125A, 2022-11-11.

[22]雷雪, 王长军, 顾剑锋, 王晓芳, 梁剑雄, 仝大明, 张智峰, 刘振宝, 李守江, 刘雨, 曹胜强. 一种超大型异构件的尺寸稳定化处理方法[P]. 上海市: CN115261578A, 2022-11-01.

[23]刘庆冬, 于一笑, 刘妍洁, 林钢, 张静, 顾剑锋. 纳米析出相和氧化物复合弥散强化合金及其制备与应用[P]. 上海市: CN114561595A, 2022-05-31.

[24]刘庆冬, 于一笑, 林钢, 刘妍洁, 张静, 顾剑锋. 一种氧化物弥散强化合金及其制备方法与应用[P]. 上海市: CN114535606A, 2022-05-27.

[25]刘庆冬, 于一笑, 刘妍洁, 林钢, 张静, 顾剑锋. 一种铁素体不锈钢及其制备方法与应用[P]. 上海市: CN114540721A, 2022-05-27.

[26]钟豪章, 莫翰轩, 李传维, 顾剑锋. 一种基于有限元网格的分级点阵材料设计方法[P]. 上海市: CN114360666A, 2022-04-15.

[27]钟豪章, 莫翰轩, 王淑侠, 顾剑锋. 一种基于有限元网格的共形点阵材料设计方法[P]. 上海市: CN114239356A, 2022-03-25.

[28]钟豪章, 王淑侠, 莫翰轩, 顾剑锋. 一种点阵材料变形模式的有限元分析方法[P]. 上海市: CN113343539A, 2021-09-03.

[29]钟豪章, 王淑侠, 顾剑锋. 基于细长度小的增材制造点阵材料杨氏模量预测模型和方法[P]. 上海市: CN113239519A, 2021-08-10.

[30]钟豪章, 王淑侠, 顾剑锋. 一种Ti-6Al-4V合金点阵材料微结构及其设计方法和应用[P]. 上海市: CN113231644A, 2021-08-10.

[31]李克, 李传维, 宋逸思, 胡海鹏, 顾剑锋. 一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法[P]. 湖南省: CN112779384A, 2021-05-11.

[32]宋逸思, 李传维, 李克, 罗俊鹏, 顾剑锋. 一种0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢的清洁分级淬火方法[P]. 上海市: CN112553415A, 2021-03-26.

[33]李传维, 李克, 宋逸思, 罗俊鹏, 仝大明, 廖瑜, 张永强, 顾剑锋. 一种显示马氏体不锈钢奥氏体晶界的腐蚀剂及显示方法[P]. 上海市: CN112304733A, 2021-02-02.

[34]刘庆冬, 张依潇, 王利军, 顾剑锋. 一种模具用高导热高强Co-Fe-Ni合金及其增材制造方法[P]. 上海市: CN112301255A, 2021-02-02.

[35]刘庆冬, 张依潇, 张静, 侯维, 顾剑锋. 一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法[P]. 上海市: CN112280957A, 2021-01-29.

[36]杨旭东, 赵幸锋, 顾剑锋. 压铸模具、其表面处理方法、及应用[P]. 上海市: CN112210746A, 2021-01-12.

[37]郭正洪, 刘溢, 孙端君, 曾真, 顾剑锋. 板条马氏体钢原奥氏体晶界的腐蚀剂及制备、腐蚀方法[P]. 上海市: CN112195471A, 2021-01-08.

[38]张新宇, 李传维, 顾剑锋, 郑梦瑶, 杨旭东, 叶振华. 一种激光同轴送粉增材制备成分梯度材料的方法[P]. 上海市: CN112170842A, 2021-01-05.

[39]张子扬, 仝大明, 李传维, 徐骏, 顾剑锋. 轴承滚道激光-感应复合淬火工艺参数优化方法[P]. 上海市: CN112149333A, 2020-12-29.

[40]刘庆冬, 张依潇, 顾剑锋. 一种铁素体低温钢锻件及其低温深冷制备方法[P]. 上海市: CN111979389A, 2020-11-24.

[41]仝大明, 李传维, 顾剑锋, 徐骏. 一种基于膨胀曲线的热处理变形预测方法[P]. 上海市: CN111366606A, 2020-07-03.

[42]李建军, 俞翔, 蒋佳丽, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具激光熔覆工艺[P]. 浙江省: CN110894604A, 2020-03-20.

[43]李建军, 张冬, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种压射冲头激光熔覆工艺[P]. 浙江省: CN110629219A, 2019-12-31.

[44]杨如宏, 蒋佳丽, 吴露雷, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具氮化工艺[P]. 浙江省: CN110541140A, 2019-12-06.

[45]杨如宏, 蒋佳丽, 吴露雷, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具及模具氮化工艺[P]. 浙江省: CN110423978A, 2019-11-08.

[46]王博, 赵幸锋, 顾剑锋. 一种热疲劳试验装置[P]. 上海市: CN110411883A, 2019-11-05.

[47]李建军, 俞翔, 蒋佳丽, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具及模具激光熔覆工艺[P]. 浙江省: CN110306185A, 2019-10-08.

[48]李建军, 张冬, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种压射冲头及压射冲头激光熔覆[P]. 浙江省: CN110273152A, 2019-09-24.

[49]王博, 赵幸锋, 顾剑锋. 热作模具及其表面的复合改性层和表面改性方法[P]. 上海市: CN109837365A, 2019-06-04.

[50]顾剑锋, 潘健生, 王博. 一种用热水作为冷却介质的清洁分级淬火方法[P]. 上海: CN106929638A, 2017-07-07.

[51]顾剑锋, 王婧, 骆晓萌, 潘健生. 一种可拆卸式淬火槽内置组合式导流罩[P]. 上海: CN106755824A, 2017-05-31.

[52]王博, 顾剑锋, 李文政, 徐骏. 一种铁基合金表面高强韧渗氮层及其制备方法[P]. 上海: CN106756759A, 2017-05-31.

[53]顾剑锋, 韩利战, 晏广华, 李传维, 潘健生. 一种提高核电大锻件冲击韧性的两步法回火工艺[P]. 上海: CN106191389A, 2016-12-07.

[54]顾剑锋, 徐骏, 廖建雄, 朴胜焕. 预测对象钢材热处理后的整体硬度的方法及装置[P]. 上海: CN106033493A, 2016-10-19.

[55]刘朝阳, 顾剑锋. 一种修复镍基单晶高温合金涡轮叶片叶尖的系统和方法[P]. 上海: CN105695986A, 2016-06-22.

[56]刘朝阳, 顾剑锋. 一种激光修复单晶涡轮叶片的主动冷却装置和冷却方法[P]. 上海: CN105671546A, 2016-06-15.

[57]申刚, 顾剑锋, 张天德, 唐丽娜. 基于数值模拟技术的高强钢淬火工艺优化方法[P]. 上海: CN105586476A, 2016-05-18.

[58]李传维, 顾剑锋, 韩利战, 刘庆冬, 晏广华, 潘健生. 一种大型铸锻件宏观偏析简易三维重构方法[P]. 上海: CN104764647A, 2015-07-08.

[59]仝大明, 顾剑锋. 一种基于相变塑性的热处理变形的控制方法[P]. 上海: CN104694711A, 2015-06-10.

[60]陶新刚, 韩利战, 顾剑锋, 李传维. 高Cr耐热钢的奥氏体晶粒度的显示方法[P]. 上海: CN104483246A, 2015-04-01.

[61]顾剑锋, 李传维, 韩利战, 刘庆冬, 陶新刚, 潘健生. 一种测试核电压力容器用钢贝氏体组织奥氏体晶粒度的方法[P]. 上海: CN104458511A, 2015-03-25.

[62]顾剑锋, 徐骏, 仝大明, 郜霞. 一种基于数值模拟的钢管连续淬火过程控制方法[P]. 上海: CN104212969A, 2014-12-17.

[63]潘健生, 张幸, 骆晓萌, 顾剑锋, 韩利战. 带有底插螺旋桨内槽的组合式淬火槽[P]. 上海: CN102352428A, 2012-02-15.

[64]范立坤, 袁鹏斌, 来新民, 顾剑锋. 应力腐蚀试样加工方法[P]. 上海: CN102152082A, 2011-08-17.

[65]顾剑锋, 陈睿恺, 韩利战, 潘健生. 中高合金钢大型锻件的晶粒细化方法[P]. 上海: CN102134637A, 2011-07-27.

[66]潘健生, 钱初钧, 沈玉明, 顾剑锋, 孔铭. 低压渗碳渗层碳浓度分布控制系统及其控制方法[P]. 上海: CN102063110A, 2011-05-18.

[67]金学军, 崔振山, 顾剑锋, 韩利战. 钢材冲压成形一体化处理方法[P]. 上海: CN101805821A, 2010-08-18.

[68]潘健生, 徐兴宝, 顾剑锋, 陈乃录, 胡明娟. 在炉外壳安装保温盒以减少工业炉炉壳热损失的方法[P]. 上海: CN1900646, 2007-01-24.

[69]潘健生, 徐兴宝, 顾剑锋, 陈乃录. 调节脉冲喷射的占空比控制淬火冷却速度的方法[P]. 上海: CN1861814, 2006-11-15.

[70]陈爱英, 顾剑锋. 具有高温稳定性的无机颜料在油性介质中的分散方法[P]. 上海: CN1699480, 2005-11-23.

[71]胡明娟, 朱祖昌, 顾剑锋, 陈孟溎. 机械强力喷丸表面纳米化方法[P]. 上海: CN1570156, 2005-01-26.

[72]潘健生, 胡明娟, 顾剑锋, 朱祖昌, 宋冬利. 塑料模具钢的贝氏体淬火方法[P]. 上海: CN1563437, 2005-01-12.

发明授权:

[1]李传维, 宋逸思, 张幸, 廖瑜, 韩利战, 顾剑锋. 一种消除超级马氏体不锈钢淬火残余应力并提高表面硬度的热处理方法[P]. 上海市: CN115558884B, 2024-08-20.

[2]钟豪章, 李传维, 顾剑锋. 基于TPMS结构的3D打印铜质双通道散热器及其制备方法[P]. 上海市: CN115464156B, 2023-11-28.

[3]张子扬, 张群莉, 陈智君, 仝大明, 李传维, 徐骏, 顾剑锋. 轴承滚道激光-感应复合淬火工艺参数优化方法[P]. 上海市: CN112149333B, 2023-10-31.

[4]刘庆冬, 于一笑, 林钢, 刘妍洁, 张静, 顾剑锋. 一种氧化物弥散强化合金及其制备方法与应用[P]. 上海市: CN114535606B, 2023-05-30.

[5]刘庆冬, 于一笑, 刘妍洁, 林钢, 张静, 顾剑锋. 一种铁素体不锈钢及其制备方法与应用[P]. 上海市: CN114540721B, 2022-10-28.

[6]刘庆冬, 于一笑, 刘妍洁, 林钢, 张静, 顾剑锋. 纳米析出相和氧化物复合弥散强化合金及其制备与应用[P]. 上海市: CN114561595B, 2022-10-28.

[7]钟豪章, 王淑侠, 顾剑锋. 一种Ti-6Al-4V合金点阵材料微结构及其设计方法和应用[P]. 上海市: CN113231644B, 2022-07-26.

[8]王博, 赵幸锋, 顾剑锋. 一种热疲劳试验装置[P]. 上海市: CN110411883B, 2022-07-12.

[9]仝大明, 李传维, 顾剑锋, 徐骏. 一种基于膨胀曲线的热处理变形预测方法[P]. 上海市: CN111366606B, 2022-06-24.

[10]李克, 李传维, 宋逸思, 胡海鹏, 顾剑锋. 一种提高0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢韧塑性的热处理方法[P]. 湖南省: CN112779384B, 2022-06-07.

[11]钟豪章, 王淑侠, 顾剑锋. 一种基于细长度小的增材制造点阵材料杨氏模量预测模型的构建方法[P]. 上海市: CN113239519B, 2022-03-01.

[12]钟豪章, 王淑侠, 莫翰轩, 顾剑锋. 一种点阵材料变形模式的有限元分析方法[P]. 上海市: CN113343539B, 2022-03-01.

[13]杨如宏, 蒋佳丽, 吴露雷, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具氮化工艺[P]. 浙江省: CN110541140B, 2022-02-11.

[14]李建军, 俞翔, 蒋佳丽, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种模具激光熔覆工艺[P]. 浙江省: CN110894604B, 2022-02-08.

[15]宋逸思, 李传维, 李克, 罗俊鹏, 顾剑锋. 一种0Cr16Ni5Mo1马氏体不锈钢的清洁分级淬火方法[P]. 上海市: CN112553415B, 2021-12-28.

[16]刘庆冬, 张依潇, 张静, 侯维, 顾剑锋. 一种析出强化型非调质低温厚板钢及其轧制方法[P]. 上海市: CN112280957B, 2021-10-08.

[17]刘庆冬, 张依潇, 王利军, 顾剑锋. 一种模具用高导热高强Co-Fe-Ni合金及其增材制造方法[P]. 上海市: CN112301255B, 2021-07-30.

[18]李建军, 张冬, 顾剑锋, 王博, 张幸, 杨旭东. 一种压射冲头激光熔覆工艺[P]. 浙江省: CN110629219B, 2021-07-27.

[19]刘庆冬, 张依潇, 顾剑锋. 一种铁素体低温钢锻件及其低温深冷制备方法[P]. 上海市: CN111979389B, 2021-07-09.

[20]刘庆冬, 侯维, 顾剑锋. 一种低温用高强高韧厚板结构钢及其热处理方法[P]. 上海市: CN110684928B, 2020-10-23.

[21]王博, 顾剑锋, 李文政, 徐骏. 一种铁基合金表面高强韧渗氮层及其制备方法[P]. 上海市: CN106756759B, 2019-07-12.

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[29]潘健生, 张幸, 骆晓萌, 顾剑锋, 韩利战. 带有底插螺旋桨内槽的组合式淬火槽[P]. 上海市: CN102352428B, 2013-11-06.

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[33]金学军, 崔振山, 顾剑锋, 韩利战. 钢材冲压成形一体化处理方法[P]. 上海市: CN101805821B, 2012-03-21.

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[36]陈爱英, 顾剑锋. 具有高温稳定性的无机颜料在油性介质中的分散方法[P]. 上海市: CN1297612C, 2007-01-31.

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实用新型:

[1]钟豪章, 莫翰轩, 李传维, 顾剑锋. 一种共形点阵材料微结构填充的3D打印股骨柄植入体[P]. 上海市: CN217310722U, 2022-08-30.

[2]钟豪章, 莫翰轩, 李传维, 顾剑锋. 一种共形点阵材料微结构填充的3D打印飞机支架[P]. 上海市: CN216709618U, 2022-06-10.

[3]范立坤, 袁鹏斌, 来新民, 顾剑锋. 便携电解试样加工装置[P]. 上海: CN202037387U, 2011-11-16.

论文专著:


在国内外学术期刊和重要学术会议上发表80余篇论文,出版著作1部。

出版专著:

1、《中国材料工程大典》(第15卷)(第六篇-热处理的 CAD/CAM/CAE)潘健生 顾剑锋 宋冬利 化学工业出版社 2006年1月

发表英文论文:

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[106]雷雪, 徐薇平, 韩利战, 顾剑锋, 潘健生. 低压转子加热过程温度场与相变的计算机模拟[J]. 金属热处理, 2009, 34 (09): 48-51.

[107]潘健生, 王婧, 韩利战, 顾剑锋. 热处理数值模拟工程应用的一些尝试[J]. 金属热处理, 2008, (01): 3-8.

蒋志俊; 顾剑锋; 李晓玲; 胡明娟; 朱祖昌.γ-Fe[N]的制备工艺及其回火组织性能研究.材料热处理学报, 2007, 28(z1).

[108]沈成俊, 张伟民, 顾剑锋, 陈乃录. 电流法测量空气换热系数[J]. 热加工工艺, 2006, 35(03): 41-43.

[109]宋冬利,顾剑锋,胡明娟. 718钢大模块淬火过程的数值模拟[J]. 材料科学与工艺, 2005, 13(04): 60-63.

[110]魏良武,陆皓,顾剑锋. 高灯杆热浸镀温度场的有限元分析[J]. 金属热处理, 2004, 29(12): 70-74.

[111]宋冬利,顾剑锋,胡明娟,潘健生. 基于数值模拟的718塑料模具钢大模块淬火新工艺设计[J]. 钢铁, 2004, 39(09): 64-68.

[112]葛海平,朱祖昌,顾剑锋,姚新. 激光处理对GCr15钢表面组织和硬度的影响[J]. 上海金属, 2004,26 (03): 1-4+9.

[113]宋冬利,顾剑锋,袁文庆. 718塑料模具钢大模块淬火工艺的优化[J]. 机械工程材料, 2004, 28(05): 22-25.

[114]宋冬利,顾剑锋,胡明娟. 预硬型塑料模具钢P20和718等温转变曲线的测定与分析[J]. 金属热处理, 2003, 28(12): 27-29.

[115]姚新,朱祖昌,顾剑锋,胡明娟,张伟民. 中高淬透性钢末端淬火的数值模拟[J]. 机械工程材料, 2003, 27(08): 8-10+30.

[116]姚新,顾剑锋,胡明娟. P20钢大型塑料模具几种淬火工艺的三维温度与组织模拟[J]. 金属热处理, 2003, 28(07): 33-37.

[117]潘健生,张伟民,田东,顾剑锋,胡明娟. 热处理数学模型与计算机模拟[J]. 中国工程科学, 2003, 5(05): 47-54.

[118]姚新,顾剑锋,胡明娟,张伟民. 空心圆柱体GCr15钢淬火过程的计算机模拟[J]. 金属热处理学报, 2003, (01): 78-81+94-95.

[119]姚新,顾剑锋,李勇军,潘健生. 支撑方式对曲轴渗氮过程畸变影响的有限元分析[J]. 上海交通大学学报, 2003, 37(02): 194-197.

[120]余宁,潘健生,顾剑锋,胡明娟. 瞬态非傅里叶导热效应判据的探讨[J]. 激光技术, 2002, (02): 156-158+143.

[121]卑多慧,吕坚,顾剑锋,卢柯,潘健生. 表面纳米化预处理对低碳钢气体渗氮行为的影响[J]. 金属热处理学报, 2002, (01): 19-24+74.

[122]余宁,胡明娟,潘健生,顾剑锋. 强瞬态非傅立叶导热效应判据与激光冲击硬化应用的探讨[J]. 金属热处理学报, 2001, (03): 28-32.

[123]李勇军,潘健生,顾剑锋,胡明娟,张幸,于文平. 70Cr3Mo钢大型支承辊淬火加热计算机模拟[J]. 金属热处理, 2000, (09): 34-35.

[124]顾剑锋,潘键生,胡明娟. 淬火过程的计算机模拟及其应用[J]. 金属热处理, 2000, (05): 35-37+44.

[125]顾剑锋,潘健生,胡明娟,沈甫法. 9Cr2Mo冷轧辊加热过程的数值模拟[J]. 金属学报, 1999, (12): 0-0+0-0+0.

[126]顾剑锋,潘健生,胡明娟,沈甫法. 冷轧辊淬冷过程数值模拟的研究[J]. 金属热处理学报, 1999, (02): 1-6+8-9.

[127]顾剑锋,潘健生,胡明娟. 淬火介质换热系数的计算机测算[J]. 热加工工艺, 1998, (05): 13-14.

[128]顾剑锋,潘健生,胡明娟. 淬火冷却过程中表面综合换热系数的反传热分析[J]. 上海交通大学学报, 1998, (02): 21-24+33.

[129]顾剑锋,周平南,杨晓豫. 离子束增强沉积TiN薄膜界面结合强度的研究[J]. 金属热处理学报, 1997, (02): 32-37.

会议论文:

[1]刘庆冬, 顾剑锋, 刘文庆 & 刘东升. (2017). HSLA船板钢在调质过程中富Cu相的析出行为. (eds.) 第十一届中国钢铁年会论文集——S06.钢铁材料 (pp.83-96).

[2]Li, Chuanwei; Gu, Jianfeng*; Han, Lizhan; Liu, Qingdong.Microstructure Evolution of a Reactor Pressure Vessel Steel During High-Temperature Tempering.2nd Energy Materials Conference, 2017-02-26 To 2017-03-02.

[3]Xiong, Kai; Zhang, Yiyang; Gu, Jianfeng*.Deformation twinning in hexagonal close-packed single crystals under uniaxial compression.Chinese Materials Congress on Methods of Design and Characterization of Materials, Research and Development of Technological Processes, 2015, 2015-07-10 To 2015-07-14.

[4]刘朝阳, 顾剑锋* & 齐欢. (2015). 激光多道熔覆单晶合金过程中温度场分布和熔池形状的研究. (eds.) 第16届全国特种加工学术会议论文集(下) (pp.59-64).

[5]李传维, 韩利战, 刘庆冬, 顾剑锋*, 晏广华 & 张伟民. (2015). 回火时间对核电压力容器用钢的组织及性能的影响. (eds.) “第十届中国钢铁年会”暨“第六届宝钢学术年会”论文集 (pp.1342-1347).

[6]徐从占, 韩利战 & 顾剑锋*. (2015). 基于组织演变的轴承热处理过程中的尺寸预测. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.423-428).

[7]晏广华, 韩利战, 李传维 & 顾剑锋*. (2015). 带有偏析的SA508 Gr.3钢核电大锻件在回火过程中的组织演化. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.433-439).

[8]顾剑锋* & 潘健生. (2015). 集成计算材料工程(ICME)在热处理行业应用与发展趋势. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.647).

[9]徐骏, 韩利战 & 顾剑锋*. (2015). 热处理模拟软件Thermal Prophet的改进与应用. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.653-657).

[10]王婧, 骆晓萌, 张李强 & 顾剑锋*. (2015). 大型锻件电加热炉内传热计算研究. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.683-687).

[11]刘博勋, 张幸 & 顾剑锋*. (2015). 钢箔渗碳模型和碳传递系数的确定. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.701-707).

[12]仝大明 & 顾剑锋*. (2015). 感应淬火的数值模拟研究. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.713-720).

[13]李传维, 韩利战, 晏广华, 刘庆冬, 顾剑锋* & 张伟民. (2015). 回火温度对核电压力容器用钢微观组织及力学性能的影响. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.931-936).

[14]刘庆冬, 李传维, 顾剑锋* & 刘文庆. (2015). HSLA钢在热时效过程中富Cu相的成分演变. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.942-947).

[15]陈志辉, 韩利战 & 顾剑锋*. (2015). GCr15轴承钢等温转变组织和性能. (eds.) 第十一次全国热处理大会论文集 (pp.953-958).

[16]刘庆冬, 刘文庆 & 顾剑锋*. (2013). 原子探针层析技术(APT)最新进展及应用. (eds.) 第八届中国功能材料及其应用学术会议摘要 (pp.111-112).

[17]顾剑锋. (2013). 原子探针层析技术(APT)最近进展及应用. (eds.) 第八届中国功能材料及其应用学术会议摘要 (pp.8-9). 上海交大材料科学与工程学院;

[18]韩利战, 顾剑锋, 龙智南, 徐骏 & 潘健生. (2011). 不同冷却条件下核电大锻件用钢显微组织分析. (eds.) 中国核科学技术进展报告(第二卷)——中国核学会2011年学术年会论文集第3册(核能动力分卷(下)) (pp.125-132).

[19]潘健生; 王婧; 顾剑锋; 郝晓伟.热处理数值模拟进展之——扩展求解域热处理数值模拟.第十次全国热处理大会, 中国,天津市, 2011-09-16.

[20]陈睿恺; 顾剑锋; 潘健生.低压转子钢30cr2Ni4MoV的珠光体等温转变动力学研究.第十次全国热处理大会, 中国,天津市, 2011-09-16.

[21]周澍; 张柯; 顾剑锋; 戎咏华.淬火-碳分配-回火钢低温组织和性能的研究.第十次全国热处理大会, 中国,天津市, 2011-09-16.

[22]刘飞; 韩利战; 顾剑锋.A508-3钢连续冷却条件下贝氏体相变塑性研究.第十次全国热处理大会, 中国,天津市, 2011-09-16.

[23]刘晓晖; 韩利战; 顾剑锋; 潘健生.热处理数值模拟软件Thermal Prophet的开发与应用.第十次全国热处理大会, 中国,天津市, 2011-09-16.

[24]Zhou, Shu*; Wang, Ying; Chen, Nailu; Rong, Yonghua; Gu, Jianfeng.Application of Quenching-Partitioning-Tempering Process in Hot Rolled Plate Fabrication.7th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, 2010-08-02 to 2010-08-06.

[25]郝晓伟; 王婧; 顾剑锋; 潘健生.热处理计算机模拟的若干进展.第六届中国热处理活动周, 中国,北京市, 2009-10-01.

[26]蒋志俊; 顾剑锋; 李晓玲; 胡明娟; 朱祖昌.γ-Fe[N]的制备工艺及其回火组织性能研究.第九次全国热处理大会, 中国,辽宁省,大连市, 2007-09-01.

[27]潘健生; 顾剑锋.钢的加热冷却过程的数值模拟.首届宝钢学术年会, 中国,上海市, 2004-05-27.

[28]姚新; 顾剑锋; 张伟民; 胡明娟.空心圆柱体淬火过程中应力演变的数值模拟.第八次全国热处理大会, 中国,北京市, 2003-05-20.

[29]潘健生, 张伟民, 袁文庆, 胡明娟 & 顾剑锋. (2002). 影响热处理计算机模拟精度的若干问题的探讨. (eds.) 首届中国热处理活动周论文集 (pp.218-228).

[30]潘健生, 胡明娟, 张伟民 & 顾剑锋. (2002). 热处理数学模型与计算机模拟. (eds.) 首届中国热处理活动周论文集 (pp.15-24).

[31]余宁, 潘健生, 胡明娟, 顾剑锋 & 张伟民. (2001). 激光加热过程中动态热冲击热变形耦合计算的研究. (eds.) 特种加工技术——2001年中国机械工程学会年会暨第九届全国特种加工学术年会论文集 (pp.432-436).

[32]沈甫法; 顾剑锋; 潘健生; 刘安冰.锚环淬火过程的计算机模拟及实验验证.第七次全国热处理大会, 中国,河南省,洛阳市, 1999-04-01.
 

荣誉奖励:


先后被评为上海交通大学优秀教师,校园教学新星,获得上海交通大学SMC晨星学者优秀青年教师奖(A类)等荣誉。

1. 1996-2001年度获中国机械工程学会优秀论文奖(淬火过程的计算机模拟及其应用)。

2. 2000年获教育部科技进步一等奖(热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用)。

3. 2001年获国家科技进步二等奖(热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用)。

4. 2007年获教育部技术发明一等奖(:淬火冷却虚拟生产及智能化工艺装备研究)。

5. 2008年获上海交通大学优秀教师二等奖。

6. 2008年抚顺市科技进步一等奖(大尺寸塑料模具钢研制)。

 

 

 

媒体报道一:


从实验到成功,绝无侥幸——耐驰访上海交通大学材料科学与工程学院顾剑锋教授

上海电气集团旗下上海重型机器厂有限公司(后面简称上重厂)与上海交大材料学院共同建立的“大型铸锻件工程技术中心”,长期专攻核电装备自主创新关键材料。每周四,交大材料学院的研发团队,都会在年近8旬的潘健生院士带领下,前往闵行江川路上的上重厂,了解已合作了多年的核电大锻件材料、热处理项目进展情况,然后把问题带回学校实验室一一进行模拟和分析,找出解决的办法。前些年,上重厂采用"碗口朝下"的传统淬火方式,对核电压力容器的封头锻件进行热处理,连续几次都失败了,好几百万打了水漂。交大团队加入后,从头研发,最终在潘院士的领导下成功开发了一套“碗口朝上”的热处理工艺,产品一次热处理成功,这是非常重要的创新。

耐驰:请您谈谈热分析技术在大型铸锻件热处理工艺中的重要性?

顾教授:大型锻件由于重量大,通常在几十吨以上,热处理难度大。通常通过计算机模拟热处理过程大锻件内部的温度场、组织转变和应力/应变的演化过程是进行热处理工艺设计与优化的极其重要手段。要实现精确模拟,准确的材料参数是必需的。

耐驰:请问在核电压力容器封头锻件热处理工艺研发过程中,您最注重材料的哪些热物性参数?

顾教授:通常用到的热物性参数包括:热膨胀系数,比热,导热系数,密度等,这些都是要从高温到低温不同温度下的数据,而且针对钢中不同的组织(马氏体、贝氏体、珠光体、奥氏体等)分别测定。实验测试量大,方案设计也难度大。

还有,相变动力学数据也很重要。它也能够通过吸放热来测定,主要测定不同类型相变吸放热的定量数据,同时抽取其中动力学信息。由于钢的相变温度较高,对设备要求较高,甚至需要控制加热/冷却速度。

耐驰:您是通过怎样的测试方法取得这些参数?

顾教授:目前,通过使用包括耐驰仪器在内的不同设备,进行测试来获取材料的各种性能参数。由于需要通过计算机模拟来指导大锻件的热处理生产工艺,因此对基础数据的准确性有非常高的要求。

耐驰:请问您对耐驰仪器的使用感受如何?

顾教授:正如前面提到的,只有获得精确数据,我们进行计算机模拟时候才能对结果更加放心。而我们使用的耐驰高温DSC和同步热分析仪STA,其表现出宽广工作温度范围,优化的试验气氛条件、天平的高稳定性和低漂移度、多样且灵敏的传感器,为提供优质的数据铺垫了扎实的基础,耐驰可堪称是科研的好助手,期待耐驰能继续做大作强。

后续

据了解三年来,在交大项目组的攻关下,上重厂在三代核电机组的稳压器锻件、四代核电机组的高温气冷堆/压力容器和堆内构件大锻件等四项技术中率先突破,先后实现国际首台和国内首台的业绩。通过在实践中摸索和研究,交大材料学院梳理出大型铸锻件热制造过程中的科研共性难题,向国家申报了重大基础研究项目,目前该课题已被列入国家973计划并已正式启动。

耐驰祝愿交大与上重厂的通力合作能为我国核电事业各项技术指标挤入世界前列发挥持久而强大的推动力。

文章来源:《中国教育装备采购网》2012-08-07 <

媒体报道二:


每十年蜕变一次的年轻博导

人物档案:

顾剑锋,1970年出生于江阴徐霞客镇,毕业于江阴高级中学,上海交通大学材料科学与工程学院教授,博士生导师。

法国特鲁瓦技术大学博士后,美国内华达拉斯维加斯大学高级访问学者。

一步一个脚印,把梦想照进现实

“我小时候的梦想就是做一名科研人员,研究出一项又一项高科技产品,让生活、生产变得更加先进。”顾剑锋说,因为高考语文发挥失常,他被调剂到了金属材料及热处理专业,“刚读这个专业的时候,觉得很有些迷茫,不知道究竟学些什么,将来能做什么。”然而,第一学期结束,他各项成绩总评全班第一,“略带轻松地获得了第一名,我的信心急速上升,就想着一定要好好把这个专业学好,将来要进一步深造,读硕士,读博士。”

很多人进了大学之后就会变得“吊儿郎当”,高中三年学得非常辛苦,总算可以放松放松了,梦想、抱负全都抛到了九霄云外,等到追悔莫及的时候,已经面临大四毕业找工作了。顾剑锋进入大学之后,仍旧保持着每天坚持认真学习的好习惯,“当时,大学宿舍里一个套间只有一台小黑白电视机,我们每天最开心的事,就是背着书包去自习室看书。”如果说,高中的学习是以取得高分为主,那大学的学习就是为了实现梦想,“每天自觉地学习、夯实好理论知识基础,才是关键。”

每十年一个新蜕变,把积累作为一种习惯

从1988年考进上海交通大学的金属材料及热处理专业,到1998年博士生毕业,顾剑锋用整整十年的时间完成了学业课程。到了2008年,他又完成了从博士生到教授的蜕变,“1988年9月1日,我是以大学新生的身份到学校报到,2008年9月1日,我就是以老师的身份到学校报到了,同样的开学典礼,我用20年的时间完成了质的变化。”

2010年,顾剑锋接过导师中国工程院潘健生院士的接力棒,带领“材料改性与数值模拟研究团队”,主要针对国家重大需求的核电、火电和风电等新一代能源装备的极端制造进行科技攻关,设计了有效的热处理工艺。该团队研发的“热处理数学模型和计算机模拟的研究与应用”获得了国家科技进步二等奖,“淬火冷却虚拟生产技术及智能化工艺装备研究”获教育部技术发明一等奖。面对取得的成绩,顾剑锋谦虚地说:“我不知道这一个十年我又会有怎么样的新突破,但一步一个脚印踏踏实实往前走,不断获取新的知识,把研究不断深入下去,服务于社会,为国家多作贡献,总不会错。”

学习需要自觉,更需要一次次重新来过的勇气

顾剑锋带领的团队创新地建立了热处理复杂过程的耦合数学模型,并发展了相应的基于有限元的数值计算方法,该方面的研究工作在国内处于领先地位。“我学的专业与热处理工艺过程有关,但因为要通过计算机模拟来实现工艺的优化设计,保证质量,提高效率,牵涉到多学科的交叉,很多其它学科的知识,如力学、传热学、软件编程等等,这些都是需要自己去学习的。”

“做研究生、博士生论文的时候,我们都是自己去学习,去获取知识,包括图书馆查阅国内外文献、上网搜索资料等等,面对一次次失败的实验,我们也从不气馁重新来过。”顾剑锋说,每天的看书、积累,对于做成一项科研来说是最最基本的,“我并不赞成现在学生成天补课的现象,一方面,学习要靠的是自觉,另一方面,学习更重要的是学会学习的方法,中国有句古话叫“授人以鱼不如授人以渔“,说的是传授给人既有的知识,不如传授给人学习知识的方法。

记者采访顾剑锋是在晚上7点,刚吃过晚饭的他又已经在办公室忙活了,“每天都过得很忙碌,但学习已经是一种习惯,我乐在其中。”

文章来源:《江阴日报数字报》2012年10月19日

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