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黄群贤
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教授 硕士生导师  

性别:男

学历:博士研究生

学位:工学博士学位

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学术及社会兼职

[1]   中国建筑学会村镇防灾专业委员会委员

[2]   中国建筑学会抗震加固改造技术专业委员会委员

[3]   中国建筑学会抗震防灾分会村镇绿色建筑综合防灾专业委员会委员

[4]   中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会福建专家委员会委员

[5]   中国建筑金属结构协会教育分会委员

研究领域

工程结构抗震与防灾、钢筋混凝土结构、现代装配式结构、新型结构体系、结构性能评定与分析、计算力学与仿真分析、工程结构加固技术研发、村镇综合防灾、高等结构实验方法等。

教学课程

本科教学课程有《高层建筑结构设计》、《混凝土结构》、《钢结构》、《工程结构》、《计算机辅助结构设计》等;

承担的研究生教学课程有《高等结构试验方法》、《结构性能评定与加固改造技术》;

主持及参与课题

[1]   国家自然科学基金项目:预应力钢板箍-FRP复合加固桥墩抗震性能与设计方法研究(51208219),主持

[2]   国家自然科学基金项目:双向地震作用下框架填充墙平面内/外耦合损伤机理和倒塌评估方法,参与(2

[3]   福建省自然科学基金项目:预应力高强钢线绳聚合物砂浆加固RC桥梁力学行为与疲劳性能研究(2022J01288),主持

[4]   福建省自然科学基金项目:CFRP环包加固RC框架节点关键技术研究(2016J01240),主持

[5]   福建省科技计划重点项目:横向预应力钢板箍和钢绞线加固RC框架结构关键技术和推广应用(2012Y0051),主持

[6]   福建省自然科学基金项目:闭合预应力钢绞线加固RC框架节点抗震性能试验研究(2010J01298),主持

[7]   厦门科技计划重点项目:新型装配式钢筋混凝土柱-钢梁混合结构关键技术及应用(3502Z20123033),主持

[8]   国家自然科学基金项目: 可恢复性能装配式RCS混合结构抗震性能和设计理论(51578254)参与(2)

[9]   国家自然科学基金项目:新型砌体填充墙RC框架结构共同作用机理与性能抗震设计方法(50978107),参与(3)

[10]           国家自然科学基金项目:装配式RCS混合结构基本力学行为与性能抗震设计理论(51178197),参与(3)

[11]           厦门市科技计划项目:石结构建筑震灾防御能力提升关键技术和示范(3502Z20093029),参与(3)

[12]           福建省高校产学合作项目:RC桥梁结构抗震加固关键技术及工程应用(2013Y4006),参与(2)

[13]           福建省高校产学合作项目:  新型装配式RCS混合结构抗震性能与建造关键技术(015Y4007),参与(2)

[14]           华侨大学中青年教师资助计划(优秀科技创新人才项目)FRP-预应力钢板(箍)复合加固RC桥梁疲劳性能与设计方法研究(ZQN-PY111),主持

[15]           泉州市科技项目:既有石结构建筑减灾与嵌入加固的关键技术研究(2010Z054),主持

[16]           华侨大学中央高校基本科研业务费资助项目:闽南石结构加固关键技术及应用研究,主持

[17]           国务院侨办课题:新型砌体填充墙框架结构抗震性能与设计方法研究(06QZR04),主持

  

代表性学术论文

[1]       Qunxian Huang, Yang Liu, Limin Tian. Seismic performance of the shear-deficient exterior RC beam-column joints strengthened with PHSW[J]. Engineering Structures, 2023, (SCI/EI收录)

[2]       Huang Qunxian, Guo Zixiong, Kuang J S. Designing infilled reinforced concrete frames with the ‘strong frame-weak infill’ principle[J]. Engineering Structures, 2016, 123:341-353. (SCI/EI收录)

[3]       Huang Q, Guo Z, Kuang J S, Behnam H. Seismic retrofit of beam–column joints using prestressing wire[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Structures and Buildings, 2017, 170(10):707-721. (SCI/EI收录)

[4]       Kuang J S, Behnam H, Huang Qunxian. Effective beam width of reinforced-concrete wide beam–column connections[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Structures and Buildings, 2017, 170(5):336-353. (SCI/EI收录)

[5]       Behnam H, Kuang J S, Huang Q. Equivalent frame analysis for effective wall width of nonplanar beam–wall connections[J]. Structural Design of Tall & Special Buildings, 2016, 26(1). (SCI/EI收录)

[6]       Behnam H, Kuang JS, Wong HF, Huang Q, Al-Mahaidi R. Analysis of laterally loaded exterior wide beam-column connections[J]. Magazine of Concrete Research, published online (http://doi.org/10.1680/jmacr.17.00255) (SCI/EI收录)

[7]       Li-min Tian, Jian-peng Wei, Qun-xian Huang, J. Woody. Ju*. Collapse-resistant performance of long-span single-layer spatial grid structures subjected to equivalent sudden joint loads. Journal of Structural Engineering (ASCE). 2021, 147(1): 04020309.SCI/EI收录)

[8]       Xie Xinyao, Guo Zixiong, Basha Syed Humayun, Huang Qunxian. A Novel Shear Strengthening of Existing RC Shear Walls Using Steel Wire Mesh and Polymer Mortar[J]. Buildings, 2022, 12(2), 219; https://doi.org/10.3390/buildings12020219 (SCI/EI收录)

[9]       Yuen Y.P. Terry, Zhang Hanhui, Kuang JS, Huang Q. Shake table tests on RC frame infilled by slit masonry panels with isolation gaps[J]. Bulletin of Earthquake Engineering, published online (http://doi.org/10.1007/s10518-018-0339-3) (SCI/EI收录)

[10]   Yang Liu, J.S. Kuang, Qunxian Huang. Modified spectrum-based pushover analysis for estimating seismic demand of dual wall-frame systems[J]. Engineering Structures, 2018, 165:302-314. (SCI/EI收录)

[11]   Yang Liu, J.S. Kuang, Qunxian Huang. Extended spectrum-based pushover analysis for predicting earthquake-induced forces in tall buildings[J]. Engineering Structures, 2018, 167: 351-362. (SCI/EI收录)

[12]   Yuen T.Y.P.; Tsai C.-A.; Deb T.; Lin Y.-H.; Nyienyi J.; Wan K.T.; Huang Q. Large Structural Shear Deformation and Failure Monitoring Using Bend Losses in Polymer Optical Fibre. Sensors 2020, 20, 195. (SCI/EI收录)

[13]   Yang Liu,, J.S. Kuang, Qunxian Huang, Zixiong Guo, Xueying Wang. Spectrum-based pushover analysis for the quick seismic demand estimation of reinforced concrete shear walls[J].Structure, 2020, 27: 1490-1500. (SCI/EI收录)

[14]   Huang Qunxian, Kuang J S, Guo Z, Behnam H, Liu Y. Development and validation of a seismic retrofit scheme for reinforced concrete beam-column joints, Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering(16WCEE), Santiago Chile, 2017.01.09-2017.1.13

[15]   Behnam H, Kuang J S, Huang Q, Reinforced concrete exterior wide and conventional beam-column joints under earthquake-type loading, Proceedings of the 16th World Conference on Earthquake Engineering(16WCEE), Santiago Chile, 2017.01.09-2017.01.13

[16]   黄群贤, 郭子雄, 崔俊, . 预应力钢丝绳加固RC框架节点抗震性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2015, 48(6): 1-8.(EI收录)

[17]   郭子雄, 黄群贤, 魏荣丰, 刘阳. 填充墙不规则布置对RC框架抗震性能影响试验研究[J]. 土木工程学报, 2010, 43(11): 46-54. (EI收录)

[18]   黄群贤, 郭子雄, 陈志超. 预应力钢板箍与CFRP复合加固RC墩柱轴压性能试验研究[J]. 中国公路学报, 2022, 35(2):136-145.EI期刊)

[19]   黄群贤, 刘洋, 施明峰. CFRP环包加固RC梁柱边节点抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2022,43(8):76-85.EI期刊)

[20]   黄群贤, 林聪颖, 刘洋, 黄军. 功能可恢复强脊框架结构抗震性能研究[J]. 振动与冲击,2023EI期刊,录用待刊)

[21]   柳战强, 黄群贤*, 郭子雄, . PHSW-PM加固RC桥梁受弯疲劳性能试验研究[J]. 中国公路学报, 2018,31(11):102-112.EI期刊)

[22]   黄群贤, 郭子雄, 姚秋来, 刘阳, 林加慧. 钢绞线网片-聚合物砂浆加固钢筋混凝土梁受弯性能试验研究及破坏机理分析[J]. 建筑结构学报, 2019, 40(12)79-87.EI期刊)

[23]   黄群贤, 郭子雄, 朱雁茹, . 混凝土空心砌块填充墙RC框架抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2012, 33(2):110-118. (EI收录)

[24]   黄群贤, 王阳杰, 郭子雄. 预应力钢板箍约束RC墩柱震损残余轴压性能试验[J], 中南大学学报,2016, 47(3):953-958. (EI收录)

[25]   黄群贤, 陈志超, 郭子雄. 内置块石RC墩柱轴压性能试验研究[J], 中南大学学报,2016,47(5):1737-1743.(EI收录)

[26]   黄群贤, 郭子雄, 杜培龙. 竖向刚度不规则高层框架结构推覆分析方法[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2014, 45(11): 3993-3999. (EI收录)

[27]   郭子雄, 黄群贤, 刘阳, . 横向预应力钢套箍加固RC柱研究综述[J]. 工程力学, 2016, 33(3):1-9. (EI收录)

[28]   黄群贤, 郭子雄, 姚秋来. 采用闭合预应力钢丝绳-聚合物砂浆加固 RC 框架节点技术研究[J]. 福州大学学报: 自然科学版, 2013, 41(4): 471-476.

[29]   黄群贤, 郭子雄, 刘阳. 石墙通缝抗剪强度试验及其可靠度分析[J]. 武汉理工大学学报, 2010(9):65-68.

[30]   郭子雄, 黄群贤, 郝娟, . 预应力钢套箍加固 RC 桥墩轴压性能试验研究[J]. 中南大学学报:自然科学版, 2015, 46(8): 3100-3107. (EI收录)

[31]   黄群贤, 朱奇云, 郭子雄. 新型钢筋混凝土柱-钢梁混合框架节点研究综述[J].建筑结构学报,2009(S2): 154-158. (EI收录)

[32]   郭子雄, 黄群贤, 魏荣丰, 刘阳. 带楼板填充墙RC框架抗震性能试验研究[J].建筑结构学报, 2009(S2): 127-132. (EI收录)

[33]   Liu X J, Guo Z X*, Ye Y, Liu Y, Chai Z L, Huang Q X, Shahrooz B M. Seismic behaviour of ashlar stone masonry walls with enhanced mortar joints. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 2019, 172(SB7):469-479.

[34]   刘阳, 郭子雄, 戴镜洲, 黄群贤. 不同破坏机制的装配式RCS框架节点抗震性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2013, 46(3): 18-28. (EI收录)

[35]   郭子雄, 曾建宇, 黄群贤, . 预应力钢板箍加固RC柱轴压性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2012, 33(11): 124-131. (EI收录)

  

授权发明专利

[1]   一种框架结构抗震加固方法(ZL2020100614846),发明专利,排名第一

[2]   一种桥梁预应力高强钢丝绳抗弯加固装置(ZL201710499327.1),发明专利,排名第一

[3]   一种桥梁预应力高强钢丝绳抗弯加固装置的施工方法(ZL201710499253.1),发明专利,排名第一

[4]   钢筋混凝土梁柱节点的加固方法(ZL200910213814.2),发明专利,排名第一

[5]   一种钢筋混凝土桥梁与桥面板的加固装置的施工方法(ZL201510232129.x),发明专利,排名第一

[6]   一种钢筋混凝土梁与楼板的加固装置(ZL201310200557.5),发明专利,排名第一

[7]   一种钢筋混凝土梁与楼板的加固装置的施工方法(ZL201510232321.9),发明专利,排名第一

[8]   一种钢筋混凝土梁预应力钢丝绳加固装置及其方法(ZL201410066292.9),发明专利,排名第一

[9]   一种钢筋混凝土桥梁与桥面板的加固装置(ZL201310201050.1),发明专利,排名第一

[10]           一种钢筋混凝土桥墩的新型加固装置及其施工方法(ZL201310200560.7),发明专利,排名第二

[11]           石板楼盖加固方法(ZL 201010267051.2)发明专利,排名第三

[12]           提高石结构房屋抗震性能的加固方法(ZL 201010278641.5),发明专利,排名第三

[13]           一种新型联肢剪力墙结构(ZL201210295123.3) ,发明专利,排名第三

[14]           组合约束双钢板混凝土剪力墙及其施工方法(ZL 201710173159.7) ,发明专利,排名第四

[15]           一种摩擦-软钢复合型阻尼器(ZL 201610638998.7) ,发明专利,排名第三

[16]           一种拉杆式平面反力装置(ZL 201510079336.6) ,发明专利,排名第四     

[17]           一种变空间Π型剪切试验装置(ZL 201510183762.4) ,发明专利,排名第四     

[18]           一种损伤可修复的装配式组合柱脚(ZL 201610228392.6) ,发明专利,排名第四

[19]           肋板剪力连接件与钢结构的连接结构(ZL 201511027779.7) ,发明专利,排名第四

 

规范编制

参编国家行业标准《钢绞线网片聚合物砂浆加固技术规程》(JGJ 337-2015

 

 


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