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肖 李军
机电学院
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1455
引用
20
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根据储存在 Pure 的刊物以及来自 Scopus 的引用文献数量计算
2013
2025
每年的科研成果
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科研成果
(33)
相似学者
(1)
个人简介
个人简介
预聘助理教授
联系电话 :
E-mail :xljbit@bit.edu.cn
办公地点 :3号教学楼130
研究领域和方向
冲击动力学、3D打印先进防护材料与结构设计、毁伤效应评估
教育背景
2008年9月—2012年7月 北京理工大学机电学院 工程力学专业 本科
2012年9月—2013年6月 北京理工大学机电学院 力学专业 硕士
2013年9月—2018年6月 北京理工大学机电学院 力学专业 博士
工作履历
2018年7月—2020年12月 北京理工大学兵器科学与技术博士后流动站 博士后
2018年12月—2020年4月 新加坡国立大学工学院 博士后
2021年1月—至今 北京理工大学机电学院 特别副研究员
研究成果
1、2022年度教育部自然科学二等奖(2/3);
2、2022年度《兵工学报》优秀审稿专家;
3、2020年度北京理工大学优秀博士后;
4、2018年度北京理工大学优秀博士学位论文。
指纹图谱
深入其中 Lijun Xiao 为活跃的研究主题。这些主题标签来自此人的成果。它们共同形成唯一的指纹。
1
相似简介
Crystal Structure
Material Science
100%
Dynamic Loads
Engineering
89%
Mechanical Strength
Material Science
86%
Energy Absorption
Engineering
80%
Strain Rate
Material Science
71%
Static Loading
Engineering
67%
Computer Simulation
Engineering
63%
Deformation Mode
Engineering
60%
最近五年的合作关系和顶尖研究领域
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科研成果
每年的科研成果
2013
2020
2022
2023
2024
2025
33
文章
每年的科研成果
每年的科研成果
Experimental study on the fracture behavior of 3D printed interpenetrating phase composites with triply periodic minimal surface architectures
Xiao, L.
, Mu, K., Liu, S. &
Song, W.
,
3月 2025
,
在:
Thin-Walled Structures.
208
, 112847.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Composite Material
100%
Fracture Behavior
100%
Surface (Surface Science)
100%
Fracture Toughness
18%
Fracture Resistance
14%
Effects of strain rate and low temperature on dynamic behaviors of additively manufactured CoCrFeMnNi high-entropy alloys
Liu, S., Hu, M.,
Xiao, L.
, Feng, G., Song, K.,
Song, W.
& Qiao, J.,
10月 2024
,
在:
Materials Science and Engineering: A.
913
, 147100.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Low-Temperature
100%
Dynamic Behavior
100%
High-Entropy Alloys
100%
Strain Rate
100%
Effect of Strain
100%
2
引用 (Scopus)
Large deformation response of a novel triply periodic minimal surface skeletal-based lattice metamaterial with high stiffness and energy absorption
Xiao, L.
, Shi, G., Feng, G., Li, S., Liu, S. &
Song, W.
,
15 6月 2024
,
在:
International Journal of Solids and Structures.
296
, 112830.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Large Deformation
100%
Metamaterial
100%
Mechanical Strength
28%
Lattice Material
28%
Finite Element Method
14%
15
引用 (Scopus)
Machine learning predictions on the compressive stress–strain response of lattice-based metamaterials
Xiao, L.
, Shi, G. &
Song, W.
,
15 8月 2024
,
在:
International Journal of Solids and Structures.
300
, 112893.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Metamaterial
100%
Crystal Structure
33%
Mechanical Property
16%
Lattice Material
16%
17
引用 (Scopus)
Tuning dynamic mechanical properties of Cu
50
Zr
50
nanoglasses/ nanopolycrystalline Cu composites investigated by molecular dynamics simulation
Song, W.
, Meng, Y.,
Xiao, L.
& Liu, S.,
1 2月 2024
,
在:
Journal of Non-Crystalline Solids.
625
, 122715.
科研成果
:
期刊稿件
›
文章
›
同行评审
Mechanical Strength
100%
Strain Rate
33%
Crystal Structure
33%
Deformation Mechanism
33%
Amorphization
33%
4
引用 (Scopus)