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唐朝生

橙山网(www.csnd.net)2015-03-11

[摘要] 唐朝生,主要从事工程地质和城市环境岩土工程方面的基础研究工作,南京大学地球科学与工程学院地质工程与信息技术系副教授,硕士生导师,南京大学地球环境计算工程研究所副所

唐朝生,主要从事工程地质和城市环境岩土工程方面的基础研究工作,南京大学地球科学与工程学院地质工程与信息技术系副教授,硕士生导师,南京大学地球环境计算工程研究所副所长,优秀青年科学基金获得者,国际工程地质与环境学会(IAEG) 2012年“Richard-Wolters奖”中国唯一提名人选,中国地质学...

唐朝生,主要从事工程地质和城市环境岩土工程方面的基础研究工作,南京大学地球科学与工程学院地质工程与信息技术系副教授,硕士生导师,南京大学地球环境计算工程研究所副所长,优秀青年科学基金获得者,国际工程地质与环境学会(IAEG) 2012年“Richard-Wolters奖”中国唯一提名人选,中国地质学会青年地质科技奖金锤奖获得者,中国地质学会工程地质专业委员会“第一届谷德振青年科技奖”获得者,国家留学基金委青年骨干教师出国研修项目入选者,南京大学优秀中青年教师境外研修计划入选者。

主持和参与了多项国家自然科学基金项目,其中包括2项重点项目和1项杰青项目。已发表SCI、EI学术论文60余篇,申请发明专利7项,其中已获授权发明专利2项。唐朝生

1999.9-2003.7 中国地质大学(武汉)工程学院勘察技术与工程专业,获得工学学士学位;

2003.9-2008.12 南京大学地球科学与工程学院地质工程专业,获得工学博士学位;

2007.9-2008.12 法国国立路桥大学(ENPC)的CERMES实验室,联合培养博士研究生;

2008.12-至今 留校任教,于2010年被聘为南京大学副教授。

研究方向:工程地质与城市环境岩土工程[1] 

兴趣领域:

极端气候工程地质作用及防灾减灾

侧重极端干湿气候-土体相互作用过程、地质体工程性质响应、地质体稳定定性分析(边坡、路基、堤坝等)、地质体形变过程(地面沉降、地裂缝等)、灾变机理、评价方法、防灾减灾措施等,还涉及极端气候-土体相互作用理论模型与数值模拟研究

城市环境岩土工程

侧重污染土、污染场地的工程性质及固化修复技术

地质/岩土工程新型观测技术及应用

侧重分布式光纤监测技术(BOTDR、BOTDA、FBG等)、高密度电阻率成像技术(ERT)、数字图像处理技术等在地质/岩土工程研究中的应用与分析

固体废弃物处理处置

侧重核废料地质处置库缓冲回填材料的热-水-力多场耦合作用特性、缓冲回填材料/围岩界面相互作用特性等(特别说明:该研究不涉及任何有毒有害物质)

土质改良新技术

侧重短丝离散纤维加筋技术、高分子有机固化技术和无机固化技术等对软弱土质的改性效果及机理、水-力耦合条件下纤维加筋土边坡的稳定性及破坏特征

特殊土工程性质

侧重复杂边界条件下膨胀土的胀缩变形、龟裂发育规律、黏土矿物-水作用机制、微观结构、抗拉强度等相关体变及力学性质

非饱和土力学理论与工程应用

侧重非饱和土吸力的测量与控制技术、非饱和土质边坡稳定性分析、非饱和土力学理论在地质/岩土工程中的应用等

目前工作

目前工作

2003 本科优秀毕业论文奖

2004 南京大学光华二等奖学金

2005 南京大学优秀研究生奖学金

2006 南京大学交通控股奖学金

2006 南京大学优秀研究生标兵

2007 南京大学交通控股奖学金

2007 南京大学优秀研究生

2012 国际工程地质与环境学会(IAEG)“Richard-Wolters奖”中国提名(全球共6人)

2012 中国地质学会工程地质专业委员会“第一届谷德振青年科技奖”

2013 中国地质学会青年地质科技奖金锤奖

(1)工程地质学(with Chen)

(2)水文地质工程地质概论(with Wu)

工程地质与环境岩土工程

(1)优秀青年科学基金项目,41322019,主持

(2)国家自然科学基金重点项目,41230636,参加

(3)国家“十二五”科技支撑计划课题,2012BAK10B05,参加

(4)江苏省自然科学基金面上项目,SBK201342065,参加

(5)国家自然科学基金面上项目,41072211,主持

(6)江苏省自然科学基金面上项目,BK2011339,主持

(7)教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目,1120037,主持

(8)国家自然科学青年基金项目,40902076,参加

(9)国家自然科学基金重点项目,40730739,参加

(10)法国ARGIC项目,参加

(11)国家自然科学基金面上项目,40672181,参加

(12)国家杰出青年科学基金项目,40225006,参加

[1] Tang C.S.,Shi B., Cui Y.J., Liu C., Gu K. Desiccation cracking behavior ofpolypropylene fiber reinforced clayey soil. Canadian Geotechnical Journal,2012, 49(9): 1088-1101.[SCI&EI]

[2] Tang C.S., Shi B., Liu C., Suo W.B., Gao L.Experimental characterization of shrinkage and desiccation cracking in thinclay layer. Applied Clay Science, 2011, 52(1-2): 69-77. [SCI&EI]

[3] Tang C.S., Tang A.M., Cui Y.J., Delage P.,Schroeder C., Shi B. Study of the Hydro-Mechanical Behaviour of CompactedCrushed Argillite. Engineering Geology, 2011, 118(3-4): 93-103. [SCI&EI]

[4] Tang C.S., Cui Y.J., Shi B., Tang A.M., LiuC. Desiccation and cracking behaviour of clay layer from slurry state underwetting-drying cycles. Geoderma, 2011, 166(1): 111-118. [SCI&EI]

[5] Tang C.S., Shi B., Gao L., Daniels J. L.,Jiang H.T., Liu C. Urbanizationeffect on soil temperature in Nanjing, China. Energyand Buildings, 2011, 43(11):3090-3098. [SCI&EI]

[6] Tang C.S., Shi B., Liu C., Gao L., InyangH.I. Experimental investigation on the desiccation cracking behavior of soillayer during drying. Journal of Materials for Civil Engineering, 2011, 23(6):873-878. [SCI&EI]

[7] Tang C.S., Tang A.M., Cui Y.J., Delage P.,Schroeder C., De Laure E. Investigating the swelling pressure of compactedcrushed-Callovo-Oxfordian claystone. Physics and Chemistry of the Earth, 2011,36(17-18): 1857-1866. [SCI&EI]

[8] Tang C.S., Cui Y.J., Tang A.M., Shi B.Experiment evidence on the temperature dependence of desiccation crackingbehavior of clayey soils. Engineering Geology, 2010, 114(3-4):261-266.[SCI&EI]

[9] Tang C.S., Shi B., Zhao L.Z. InterfacialShear Strength of Fiber Reinforced Soil. Geotextiles and Geomembranes, 2010,28: 54-62. [SCI&EI]

[10] Tang C.S., Shi B., Liu C., Zhao L.Z., Wang B.J. Influencing factors ofgeometrical structure of surface shrinkage cracks in clayey soils. EngineeringGeology, 2008, 101(3-4): 204-217. [SCI&EI]

[11] Tang C.S., Tang A.M., Cui Y.J., Delage P., Shi B., Schroeder C. Investigatingthe microstructure of compacted crushed Callovo-Oxfordian argillite. Soilbehaviour and Geo-Micromechanics (GSP 200), 2010, pp. 168-191.[EI]

[12] TangC.S., Shi B., Gao W., Chen F., Cai Y. Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil.Geotextiles and Geomembranes, 2007, 25(2):194-202. [SCI&EI]

[13] 唐朝生, 施斌, 崔玉军.高放废物地质处置库中缓冲回填材料的收缩特征. 岩土工程学报, 2012, 34(7):1192-1200.[EI]

[14] 唐朝生, 崔玉军, Anh-Minh Tang, 施 斌.膨胀土收缩开裂过程及其温度效应. 岩土工程学报, 2012,34(12):2181-2187. [EI]

[15] 唐朝生, 施斌. 干湿循环过程中膨胀土的胀缩变形特征. 岩土工程学报, 2011, 33(9):1376-1384.[EI]

[16] 唐朝生,崔玉军,Anh-Minh Tang, 施斌.土体干燥过程中体积收缩变形特征. 岩土工程学报, 2011, 33(8):1271-1279.[EI]

[17] 唐朝生, 顾凯. 聚丙烯纤维和水泥加固软土的强度特性. 土木工程学报, 2011, 44(S2):5-8.[EI]

[18] 唐朝生, 崔玉军, Anh-Minh Tang, 施斌. 重塑COx泥岩在饱和过程中应力应变的演化规律. 岩土工程学报, 2010, 32(8):1166-1171.[EI]

[19] 唐朝生, 崔玉军, Tang Anh-Minh, 施斌. 高放废物处置库中COx黏土岩回填材料压缩特性研究. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(1): 2459-2465, [EI]

[20] 唐朝生, 施斌, 高玮,刘瑾.纤维加筋土中单根纤维的拉拔试验及临界加筋长度的确定. 岩土力学,2009, 30(8): 2225-2230. [EI]

[21] 唐朝生, 施 斌, 王宝军. 基于SEM土体微观结构研究中的影响因素分析.岩土工程学报, 2008, 30(04): 560-565[EI]

[22] 唐朝生, 施 斌,刘 春, 王宝军. 粘性土在不同温度下干缩裂缝的发展规律及形态学定量分析.岩土工程学报, 2007, 29(05): 743-749. [EI]

[23] 唐朝生, 刘义怀, 施 斌, 蔡 奕, 朱友群. 新老路基拼接中差异沉降的数值模拟分析.中国公路学报, 2007, 20(02): 13-17. [EI]

[24] 唐朝生, 施 斌, 高 玮, 蔡 奕, 刘 瑾. 含砂量对聚丙烯纤维加筋粘性土强度影响的研究. 岩石力学与工程学报, 2007, (S1): 2968-2973. [EI]

[25] 唐朝生, 施 斌, 蔡 奕, 高 玮, 陈峰军. 聚丙烯纤维加固软土的试验研究. 岩土力学, 2007, 28(09):1796-1800. [EI]

[26] 唐朝生, 施 斌, 刘 春, 王宝军. 影响黏性土表面干缩裂缝结构形态的因素及定量分析. 水利学报,2007, 38(10): 1186-1193. [EI]

[2] 

[1] 施斌, 蔡奕, 唐朝生, 王宝军, 高玮, 刘瑾, 陈峰军, 刘春, 李海涛, 黄河. 短丝纤维加筋石灰土地基处理方法.

[2] 施斌, 黄河, 高玮, 刘瑾, 王宝军, 姜洪涛, 徐建平, 徐洁, 唐朝生, 魏广庆, 张丹. 生态土壤稳定剂及其制备方法.

EngineeringGeology、Geotechnique、GeotechnicalTesting Journal、Geoderma、Applied Clay Science、Geosynthetic International、Geotextiles and Geomembranes、Advances in Water Resources、Journal of Materials in CivilEngineering、岩土工程学报、工程地质学报等

[责任编辑:kemi]
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