一、学术论文 (1) SCI论文 [1] Jianguo Lu, Xusheng Wan*, Zhongrui Yan, Nima Pirhadi, Xiaoyi Fan, Mingnan Sun, 2022. Hydro-thermal characteristics and deformation behaviors of silty clay subjected to freeze-thaw cycles, Arabian Journal of Geosciences, 15: 446. [2] Jianguo Lu, Xusheng Wan*, Zhongrui Yan, Enxi Qiu, Nima Pirhadi, Junni Liu, 2022. Modeling thermal conductivity of soils during a freezing process, Heat and Mass Transfer, 58: 283-293. [3] Jianguo Lu, Wansheng Pei*, Xiyin Zhang, Jun Bi, Tao Zhao,2019. Evaluation of calculation models for the unfrozen water content of freezing soils, Journal of Hydrology, 575: 976-985. [4] Jianguo Lu, Mingyi Zhang*, Wansheng Pei, 2019. Hydro-thermal behaviors of the ground under different surfaces in the Qinghai-Tibet Plateau. Cold Regions Science and Technology, 161:99-106. [5] Jianguo Lu, Mingyi Zhang*, Xiyin Zhang, Wansheng Pei, Jun Bi, 2018. Experimental study on the freezing-thawing deformation of a silty clay, Cold Regions Science and Technology, 151, 19-27. [6] Mingyi Zhang*, Jianguo Lu, Wansheng Pei, Yuanming Lai, Zhongrui Yan, Xusheng Wan, 2021. Laboratory study on the frost-proof performance of a novel embankment dam in seasonally frozen regions, Journal of Hydrology, 602, 126769. [7] Mingyi Zhang*, Jianguo Lu, Yuanming Lai, Xiyin Zhang, 2018. Variation of the thermal conductivity of a silty clay during a freezing-thawing process. International Journal of Heat and Mass Transfer, 124: 1059-1067. [8] Xusheng Wan, Wansheng Pei*, Jianguo Lu, Xiong Zhang, Zhongrui Yan, Nima Pirhadi, 2022. Prediction of the unfrozen water content in soils based on premelting theory. Journal of Hydrology. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.127505 [9] Mingyi Zhang*, Xiyin Zhang, Jianguo Lu, Wansheng Pei, Chong Wang, 2019. Analysis of volumetric unfrozen water contents in freezing soils. Experimental Heat Transfer, 32(5), 426-438. [10] Xiyin Zhang, Mingyi Zhang*, Jianguo Lu, Wansheng Pei, Zhongrui Yan, 2017. Effect of hydro-thermal behavior on the frost heave of a saturated silty clay under different applied pressures. Applied Thermal Engineering, 117, 462-467. [11] Enxi Qiu, Changmao Zhong, Xusheng Wan*, Jianguo Lu, Han Mei Chen, Nima Pirhadi, Zhisheng Wang, Qiuling Chen, 2021. Study on thermal conductivity model of saline soil based on particle morphology, Heat and Mass Transfer, 57: 2029-2043. [12] Mingyi Zhang*, Xiyin Zhang, Yuanming Lai, Jianguo Lu, Chong Wang, 2020. Variations of the temperatures and volumetric unfrozen water contents of fine-grained soils during a freezing-thawing process. Acta Geotechnica, 15 (3): 595-601. [13] Jun Bi, Mingyi Zhang∗, Wenwu Chen, Jianguo Lu, Yuanming Lai, 2018. A new model to determine the thermal conductivity of fine-grained soils. International Journal of Heat and Mass Transfer, 123, 407-717. [14] Xiyin Zhang, Mingyi Zhang*, Wansheng Pei, Jianguo Lu, 2018. Experimental study of the hydro-thermal characteristics and frost heave behavior of a saturated silt within a closed freezing system. Applied Thermal Engineering, 129, 1447-1454. [15] Mingyi Zhang*, Wansheng Pei, Shuangyang Li, Jianguo Lu, Long Jin, 2017. Experimental and numerical analyses of the thermo-mechanical stability of an embankment with shady and sunny slopes in a permafrost region, Applied Thermal Engineering, 127, 1478-1487. [16] Mingyi Zhang*, Xiyin Zhang, Xiangtian Xu, Jianguo Lu, Wansheng Pei, Zean Xiao, 2017. Water-heat migration and frost-heave behavior of a saturated silty clay with a water supply. Experimental Heat Transfer, 30(6), 517-529. [17] Mingyi Zhang*, Xiyin Zhang, Shuangyang Li, Jianguo Lu, Wansheng Pei, 2017. Effect of temperature gradients on the frost heave of a saturated silty clay with a water supply. Journal of Cold Regions Engineering, 31(4), 04017011. [18] Mingyi Zhang*, Wansheng Pei, Xiyin Zhang, Jianguo Lu, 2015. Lateral thermal disturbance of embankments in the permafrost regions of the Qinghai-Tibet Engineering Corridor. Natural Hazards, 78: 2121-2142. [19] Wansheng Pei, Mingyi Zhang*, Zhongrui Yan, Yuanming Lai, Jianguo Lu, Yanjun Dai, 2022. Thermal control performance of the embankment with L-shaped thermosyphons and insulations along the Gonghe-Yushu Highway. Cold Regions Science and Technology, 194, 103428. [20] Jun Bi, Mingyi Zhang*, Yuanming Lai, Wansheng Pei, Jianguo Lu, Zhilang You, Dongwei Li, 2020. A generalized model for calculating the thermal conductivity of freezing silty clay based on components and frost heave. International Journal of Heat and Mass Transfer, 150:119116. [21] Mingyi Zhang*, Jun Bi, Wenwu Chen, Xiyin Zhang, Jianguo Lu, 2018. Evaluation of calculation models for the thermal conductivity of soils, International Communications in Heat and Mass Transfer, 94, 14-23. [22] Nima Pirhadi, Jilei Hu*, Yu Fang, Idriss Jairi, Xusheng Wan, Jianguo Lu, 2021. Seismic gravelly soil liquefaction assessment based on dynamic penetration test using expanded case history dataset. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80: 8159-8170. [23] Wansheng Pei, Mingyi Zhang*, Shuangyang Li, Yuanming Lai, Long Jin, Wei Zhai, Fan Yu, Jianguo Lu, 2017. Geotemperature control performance of two-phase closed thermosyphons in the shady and sunny slopes of an embankment in a permafrost region. Applied Thermal Engineering, 112: 986-998. (2) EI论文 [24] 路建国, 万旭升*, 刘力, 李双洋, 晏忠瑞, 邱恩喜, 吴松波, 2022. 降温过程硫酸钠盐渍土水-热-盐相互作用过程研究. 哈尔滨工业大学学报, 54(2), 1-9. [25] 路建国, 张明义*, 张熙胤, 晏忠瑞, 2017. 冻融过程中未冻水含量及冻结温度的试验研究. 岩石力学与工程学报, 36(7), 1803-1812. [26] 赵滔*, 张明义, 路建国, 晏忠瑞, 2020. 多年冻土区地表变形与影响因素相关性分析. 哈尔滨工业大学学报, 53(11), 145-153. (3) CSCD论文 [27] 路建国, 张明义*, 张熙胤, 裴万胜, 2017. 冻土水热力耦合研究现状及进展.冰川冻土, 39(1), 102-111. [28] 刘骏霓, 路建国*, 高佳佳, 晏忠瑞, 万旭升, 张嘉成, 2022. 水工混凝土冰冻害机理及抗冻性能研究进展. 长江科学院院报. (录用待刊) [29] 万旭升, 颜梦宇, 路建国*, 晏忠瑞, 2021. 土中水膜厚度变化规律及未冻水含量预测方法. 干旱区研究,39(1), 135-143. [30] 邓世磊, 万旭升*, 路建国, 李双洋, 晏忠瑞, 2021. 粉质黏土未冻水含量预测模型及参数变化规律研究. 公路交通科技, 38(11):28-36. [31] 张熙胤, 张明义*, 路建国, 裴万胜, 晏忠瑞, 2016. 土体冻融特征研究现状与展望. 冰川冻土,38(6), 1644-1657. (4) 会议论文 [32] Jianguo Lu, Mingyi Zhang*, Xinyin Zhang, Wansheng Pei, 2017. Experimental study on unfrozen water content and the freezing temperature during freezing and thawing processes. 3rd International Symposium on Transportation Soil Engineering in Cold Regions, July5-7, Guide, China. 二、授权(申请)专利 (1) 发明专利 [1] 路建国, 万旭升, 邱恩喜, 晏忠瑞, 刘风云, 尼玛•帕哈迪, 王知深. 一种季节冻土区路基防冻结构及其施工方法, 专利号:ZL 202010897785.2, 授权公告日:2021年11月12日. [2] 路建国, 万旭升, 刘骏霓, 晏忠瑞, 樊晓一, 张嘉成. 一种深厚软土路基复合结构及修筑方法, 申请号:202110828193.X(公开实审),公开日:2021年9月13日. [3] 路建国, 万旭升, 樊晓一, 晏忠瑞, 邱恩喜, 张嘉成. 一种用于盐渍土场地的快速修复系统及方法,申请号:202110104246.3(公开实审),公开日:2021年6月11日. [4] 路建国, 高佳佳, 万旭升, 樊晓一, 晏忠瑞, 邱恩喜, 刘骏霓. 一种高强度导电混凝土配比、结构及制备方法, 申请号:202110149682.2(公开实审),公开日:2021年5月7日. [5] 万旭升, 路建国, 何佑彪, 晏忠瑞, 邱恩喜, 尼玛•帕哈迪, 刘凤云. 一种用于负温及盐溶液下混凝土渗透性的测试系统与方法, 申请号:202110394679.7(公开实审),公开日:2021年5月28日. [6] 张明义, 路建国, 赖远明, 秦子鹏, 晏忠瑞. 一种寒区水库大坝防冻结构及其施工方法, 申请号:202010320472.0(公开实审),公开日:2020年8月7日. [7] 张明义, 路建国, 赖远明, 秦子鹏, 姜波. 一种寒区水库大坝气泡防冻系统, 申请号:202010359557.X(公开实审),公开日:2020年8月21日. [8] 张明义, 路建国, 张熙胤, 裴万胜, 吴志强, 晏忠瑞. 一种用于土体有压冻融试验的自动供排水系统, 申请号:201710105494.3(公开实审),公开日:2017年5月10日. [9] 张明义, 路建国, 裴万胜, 赖远明, 白瑞强. 一种寒区水库水温动态监测装置及冰层厚度反演方法, 申请号:202010977513.3(公开实审),公开日:2020年11月20日. [10] 张明义, 路建国, 裴万胜, 赖远明, 秦子鹏. 一种用于寒区水库大坝的保温蓄热防冻结构, 申请号:202010715504.7(公开实审),公开日:2020年10月16日. [11] 张明义, 裴万胜, 路建国, 游志浪, 白瑞强. 一种寒区水库试验系统, 申请号:202210009442.7(已申请)申请日:2022年1月6日. [12] 万旭升, 邓世磊, 路建国, 邱恩喜, 晏忠瑞, 尼玛•帕哈迪, 刘凤云. 一种确定土中不同温度液态含水量的方法, 申请号:202011551022.9(公开实审),公开日:2021年4月20日. [13] 尼玛•帕哈迪, 万旭升, 路建国, 马哈穆得•阿曼德, 晏忠瑞. 一种砂粒土地震液化评估方法, 申请号:2021111476385.5(已申请),申请日:2021年12月6日. [14] 张明义, 张熙胤, 路建国, 裴万胜. 一种多功能一体化式土体冻融试验系统, 专利号:ZL 201410515981.3, 授权公告日:2015年12月02日. [15] 张明义, 张熙胤, 裴万胜, 路建国, 晏忠瑞. 一种可动态测试土壤脱湿/冻结水分变化特征的试验系统, 专利号:ZL 201610843552.8, 授权公告日:2018年07月24日. [16] 张熙胤, 张明义, 裴万胜, 路建国. 一种测试含水多孔介质在冻融过程中水热变化特征的装置, 专利号:ZL 201510096268.4, 授权公告日:2017年8月11日. [17] 刘凤云, 胡长明, 邵永波, 钟声, 谢飞, 陈成, 万旭升, 路建国. 一种筒仓锥壳支模架平台及其搭设方法, 申请号:202011108456.1(公开实审),公开日:2020年12月25日. (2) 实用新型专利 [18] 路建国, 万旭升, 樊晓一, 邱恩喜, 晏忠瑞, 张嘉成. 盐渍土场地降盐结构, 专利号:ZL 202120218352.X, 授权公告日:2021年11月23日. [19] 路建国, 万旭升, 晏忠瑞, 樊晓一, 邱恩喜,刘骏霓. 高强度导电混凝土结构, 申请号:202120313235.1, 申请日:2021年2月3日. [20] 刘骏霓, 路建国, 万旭升, 晏忠瑞, 白锐, 白宇航. 深厚软土路基多维度治理结构, 专利号:ZL 202121668353.0, 授权公告日:2022年1月18日. [21] 张明义, 路建国, 裴万胜, 赖远明, 白瑞强. 一种寒区水库水温冰层变化自动监测装置, 专利号:ZL 202022064454.9, 授权公告日:2021年1月26日. [22] 张明义, 路建国, 裴万胜, 赖远明, 赵韬. 一种寒区水库大坝加热阻冷系统, 专利号:ZL 202021506748.6, 授权公告日:2021年1月22日. [23] 张明义, 路建国, 赖远明, 秦子鹏, 晏忠瑞. 一种寒区水库大坝防冻结构, 专利号:ZL 202020611782.3, 授权公告日:2021年1月26日. [24] 张明义, 路建国, 赖远明, 秦子鹏, 姜波. 气泡防冻装置, 专利号:ZL 202020695741.7, 授权公告日:2021年1月26日. [25] 张明义, 路建国, 张熙胤, 裴万胜, 吴志强, 晏忠瑞. 土体有压试验的自动供排水装置, 专利号:ZL 201720173661.3, 授权公告日:2017年09月08日. [26] 张明义, 张熙胤, 路建国, 裴万胜. 土样冻融试验装置,专利号:ZL 201420594406.2, 授权公告日:2015年02月11日. [27] 张明义, 张熙胤, 裴万胜, 路建国, 晏忠瑞. 一种土壤脱湿及冻结特征综合测试装置, 专利号:ZL 201621074433.2, 授权公告日:2017年04月26日. [28] 张熙胤, 张明义, 裴万胜, 路建国. 含水多孔介质冻融特征的测试装置, 专利号:ZL 201520127207.5, 授权公告日:2015年08月05日. [29] 刘凤云, 胡长明, 邵永波, 钟声, 谢飞, 陈成, 万旭升, 路建国. 一种筒仓锥壳支模架平台, 专利号:ZL 202022306943.0,授权公告日:2021年8月13日. [30] 谢飞, 刘凤, 罗怀瑞, 蒋杰, 周泓杙, 万旭升, 晏忠瑞, 路建国, 邵永波. 一种横幅固定组合装置, 专利号:ZL 202121741863.6,授权公告日:2021年12月14日. |