
赵亦希
长聘教授所在系所:薄板结构制造研究所
办公电话:021-34206304
电子邮件:yxzhao@sjtu.edu.cn
通讯地址:上海交大机械与动力工程学院A楼623室
个人主页:暂无
教育背景
2002-2007上海交通大学车辆工程专业博士
1995-1998上海交通大学车辆工程专业硕士
1989-1993上海交通大学机械制造与设备专业学士
工作经历
2019.01-
教授
2002.09-2018.12
副教授
1997.09-2002.08
讲师
1993.08-1997.08 上海交通大学机械工程系基础部 助教
研究方向
1、金属塑性成形理论及数值仿真
2、增量成形技术与智能规划
3、薄板制造质量智能管控
4、先进成形新工艺方法与装备
课程名称:工程材料 学时数:48 学分:3
课程名称:制造工艺 学时数:64 学分:4
科研项目
2024.01-2027.12 交叉筋薄壁筒体展成旋挤材料流动机理及成形精度调控,国家自然基金面上项目, 52375356 主持
2023.11-2026.10 基于多信息维度的数字化精益制造技术研究与应用,广西科技重大专项(广西新能源汽车实验室专项),交大负责
2022.01-2022.12 薄板加工成形内应力生成机理及控制方法研究,中国船舶集团有限公司-上海交通大学海洋装备前瞻创新联合基金,主持
2020.12-2025.11 带多级纵横筋超铝合金短壳旋挤成形机理与流变均匀性调控,国家重点研发计划 2020YFA0711102,课题负责人
2021.01-2021.12 居住舱室及公共区域薄板矫平工艺研究,工信部高技术船舶智能制造专项课题负责
2019.03-2019.12 一院高校联合创新基金 CALT201809,主持
2019.01-2022.12 铝合金带筋薄壁构件超声辅助旋压成形材料流动行为及工艺控制,国家自然科学基金 51875352 主持
2018.08-2020.12 新能源汽车整车制造数字化车间集成标准研究与试验验证,工信部智能制造标准,交大主持
2014.01-2017.12 大型铝锂合金薄壁构件电辅助双面多点增量成形材料流变行为及工艺研究,国家自然基金 51375308,主持
2014.01-2017.12 高径厚比曲面构件旋压成形失稳机理及流变均匀控制,国家973子课题2014CB046600,学术骨干
2011.01-2013.12 高强度双相钢汽车板成形剪切断裂机理及评价准则,国家自然基金51075267,主持
2011.04-2014.04 面向中美清洁能源合作的电动汽车前沿技术研究,科技部中美合作项目,主要完成人
2007.10-2009.09 车身覆盖件柔性辊压包边过程仿真与工艺路径优化技术研究,国家863计划,项目副组长
2020.04-2020.11 标准技术管理专项——标准化文化建设相关问题研究,国家市场监管总局,主持
2018.11-2021.12 共建
— 敏实集团 汽车零部件轻量化 联合实验室,主持
2018.01-2018.06 上海市十年质量状况分析,上海市质监局,主持
2017.06-2018.02 铝合金链接试验,上汽乘用车技术中心,主持
2017.01-2017.12 翻边件质量提升研究,宁波信泰机械有限公司,主持
2017.01-2017.12 Q7后三角挤出铝型材冲压成型工艺研究,宁波敏实集团,主持
2016.03-2017.02 新能源汽车铝合金车身结构关键技术,上汽乘用车技术中心,主持
2015.01-2017.12 Shear Fracture Mechanism and Modeling for Aluminum and Advanced High Strength Steels,美国福特汽车公司,主持
2015.03-2016.12 百万级平台车身差异化制造质量控制2mm工程,上汽通用五菱,参加
代表性论文专著
[1] Ouyang, YW; Zhao, YX; Li, SL; Cheng, X; Yu, ZQ, Study on the forming quality optimization in ribbed cylindrical parts during the ultrasonic-assisted spinning process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.2026 142(1-2), 837-850
[2] Zhengwu Zhu; Yixi Zhao; Xinghan Chen; Zhongqi Yu; Shuangli Li. Analytic model of outer rib height for thin-walled cylindrical rings in spin-extrusion forming processing[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2025,136, 2601–2621
[3] Linyuan Kou, Yixi Zhao, Guan Wang, Xuan Cheng, Yawen Ouyang, Zhongqi Yu, In situ study of micro-damage evolution in 2195 aluminum alloy, International Journal of Mechanical Sciences, 2025,306, 110848,
[4] Zhengwu Zhu, Yixi Zhao, Zhongqi Yu, et al. Rib folding defects prediction of spin-extrusion forming processing of thin-walled cylindrical rings with external cross ribs[J]. Journal of Manufacturing science and engineering-transactions of the ASME.2025, 147(8), 081010.
[5] Zhengwu Zhu, Yixi Zhao, Zhongqi Yu, et al. Research on the two-step method in spin extrusion forming for thin-walled cylindrical rings with two-level ribs[J] The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2025,141(12): 6159-6178
[6] Zhongqi Yu, Fengqi Wang, Hanwei Jia, Linyuan Kou, Yixi Zhao, Effect of stress state on flow stress and grain refinement mechanisms during AA2195 hot deformation, Materials Science and Engineering: A,2025 , 945, 149035
[7] Linyuan Kou, Yixi Zhao ,Guan Wang, Fengqi Wang, Zhongqi Yu, Damage mechanisms of 2195-O aluminum alloy sheet induced by microstructural evolution during tensile deformation at different temperatures, Materials Science and Engineering: A, 2024, 914, 147096 2.
[8] Li SL, Zhu ZW, Zhao YX, Yu ZQ. Effect of ultrasonic attenuation characteristics on forming accuracy of ribbed cylindrical parts in ultrasonic-assisted spinning process[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2024, 134, 887-907
[9] Yehui Meng , Zhongqi Yu, Yixi Zhao. Fold defects mechanism of aluminum alloy thin-walled stiffened cylinders during flow forming. Thin–Walled Structures, 2024 (201) 112018
[10] Li, S.L., Zhu, Z.W., Zhao, Y.X., Yu, Z.Q.,. Numerical simulation of ultrasonic field and its acoustoplastic influence on ribbed cylindrical parts in ultrasonic-assisted flow spinning process, Journal of Manufacturing Processes ,2024,121, 408-426.
[11] Xinghan Chen , Zhongqi Yu, Wei Chen, Fengqi Wang, Yixi Zhao, Zhongqin Lin. Study on generating rolling method for manufacturing cylindrical parts with external cross ribs[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 111: 1-20.
[12] Xuan Cheng, Yixi Zhao, Zhongqi Yu, Toolpath strategy study for improving geometric accuracy of large-size open-edge flanged parts in robot-assisted incremental flanging, Journal of Manufacturing Processes ,2024,114, 39-58.
[13] Li SL, Zhao YX, Cui JH. Ultrasonic energy attenuation characteristics in plastic deformation of 2219-O aluminum alloy[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2023, 125, 267-278.
[14] Zhongqi Yu; Yehui Meng; Yu Zhou; Yixi Zhao; Study on multi‑roller flow forming process of aluminum alloy cylinders with cross ribs, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2023, 125, 3489–3501
[15] Cheng X, Zhao Y X, Yu Z Q, Chen W. Research on toolpath optimization of robot-assisted incremental flanging [C], IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2023, 1284 012038.
[16] Cheng X, Zhao Y X, Abd El-Aty A, Xunzhong Guo & Shuman You. Deformation behavior of convolute thin-walled AA6061-T6 rectangular tubes manufactured by the free bending forming technology [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 118(9): 2933-2948.
[17] Song Wu, Leitao Gao, Yusuke Matsuoka, Sherif Rashed, Yixi Zhao & Ninshu Ma, Multi-step toolpath approach of improving the dimensional accuracy of a non-axisymmetric part in incremental sheet forming and its mechanism analysis[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2022(36),1975–1985
[18] Junhui Cui,Yixi Zhao, Xiaokai Li , Zhongqi Yu, Shuangli Li , Research on the influence of ultrasonic on the inner rib’s surface morphology of ribbed cylindrical parts in flow spinning process[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 67: 376-387.
[19] Leitao Gao, Jinlong Song, Yixi Zhao,Zhongqi Yu, Parametric roller path design in multi-pass conventional spinning of curvilinear generatrix parts ,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021,113(5), 1637-1648
[20] Gan T, Yu Z Q, Zhao Y X, Fan X G, Lai X M. A continuous dynamic recrystallization constitutive model combined with grain fragmentation and subgrain rotation for aluminum alloy 2219 under hot deformation. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2021, 29: 025002
[21] Cheng X, Zhao Y X, You S M. Numerical simulation and experimental study of robot-assisted flanging process [C]. AWMFT/APSTP2021 (2021).
[22] Leitao Gao,Yixi Zhao, Zhongqi Yu ,Hui Yan ,Formability analysis of electrically assisted double-side multi-point incremental sheet forming,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology ,2020(108), 3405–3417
[23] Zhongqi Yu, Yixi Zhao, Chenyang Du, Ruofan Liu, S. A. Evsyukov,Study on flange-constrained spinning process for hemispherical aluminum alloy part,Journal of Materials Processing Technology,2020(278) 116515
[24] Song Wu , Yunwu Ma, Leitao Gao, Yixi Zhao, Sherif Rashed, Ninshu Ma. A novel multi-step strategy of single point incremental forming for high wall angle shape[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2020, 56: 697-706.
[25] Yixi Zhao, Xumin Wan, Leitao Gao , Qingshuai Kong, Zhongqi Yu,Theoretical prediction of sheet metal wrinkling based on the potential function analysis,Journal of Manufacturing Science and Engineering ,2018,(140 )– 101012(1-12)
[26] Yixi Zhao, Linfa Peng, Xinmin Lai, Influence of the electric pulse on springback during stretch U-bending of Ti6Al4V titanium alloy sheets,Journal of Materials Processing Tech,2018(261),12-23
[27] Yixi Zhao,Linfa Peng,Formability and flow channel design for thin metallic bipolar plates in PEM fuel cells: Modeling,International Journal of Energy Research, S PECI A L I SSUE PAPER,2018;1–13.
[28] Yixi Zhao, Yansong Zhang , Xinmin Lai ,Effect of epoxy adhesive on nugget formation in resistance welding of SAE1004/DP600/DP780 steel sheets, Materials 2018, 11, 1828;
[29] Yixi Zhao, Yansong Zhang , Xinmin Lai ,Analysis of Fracture Modes of Resistance Spot Welded Hot-Stamped Boron Steel, Metals 2018, 8, 764;
[30] Li Shuhui ; He Ji ; Gu Bin; Danielle Zengc; Z. Cedric Xiac; Zhao Yixi, Anisotropic fracture of advanced high strength steel sheets:Experiment and theory, International Journal of Plasticity, 2018(103): 95-118
[31] Yixi Zhao, Sheng Huang, Wenjiao Dan,Weigang Zhang, Shuhui Li,In-situ bending under tension shear fracture analysis and microstructure “earthquake” of DP780 dual phase steels,Materials Science and Engineering: A,2017 May(695):80–91
[32] Kong Q, Yu Z, Zhao Y, et al. Theoretical prediction of flange wrinkling in first-pass conventional spinning of hemispherical part[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2017 August(246):56–68
[33] Sheng Huang, ChunFeng He, and YiXi Zhao*,Microstructure-Based RVE Approach for Stretch-Bending of Dual-Phase Steels,Journal of Materials Engineering and Performance (2016) 25:966–976
[34] Shanshuai Wang, Shuhui Li, Ji He, Yixi Zhao ,Asymmetric Postbuckling Behavior of Hemispherical Shell Structure Under Axial Compression, Journal of Engineering Materials and Technology, 2016, 138 / 011005-1
[35] Sheng Huang, Yi-xi Zhao, and Chun-feng He. Shear Fracture of Advanced High Strength Steels. Journal of Iron and Steel Research, International, 2014, 21(10): 938-944.
[36] HU Xing, ZHAO Yi-xi, LI Shu-hui, LIN Zhong-qin. Numerical simulation of ductile fracture behavior for aluminum alloy sheet under cyclic plastic deformation[J]. Trans Nonferrous Met Soc China, 2011, 21: 1595-1601.
[37] Shuhui Li, Xing Hu, Yixi Zhao, Zhongqin Lin, Nanqiao Xu. Cyclic hardening behavior of roller hemming in the case of aluminum alloy sheets[J]. Materials & Design, 2011, 32(4): 2308-2316.
[38] Xing Hu, Yixi Zhao, Shuhui Li, Cheng Liu,Numerical simulation of dimensional variations for roller hemming,Advanced Materials Research,160-162(2011),1601-1605
[39] Xing Hu,Yixi Zhao , Sheng Huang,Shuhui Li &Zhongqin Lin Numerical analysis of the roller hemming process,Int J Adv Manuf Technol (2012) 62:543–550
[40] 李晓凯,欧阳亚文,赵亦希, 胡蓝,大径厚比椭球环件收口成形性及参数影响分析[J].塑性工程学报,2025,32(12):94-103.
[41] 欧阳亚文,赵亦希,李晓凯,胡蓝.大径厚比椭球收口环件回弹分析与模具优化研究[J/OL].中国机械工程,1-12[2026-02-25]. https://link.cnki.net/urlid/42.1294.TH.20251020.1634.010.
[42] 林道涵,赵亦希,吕淑曼,等.电磁感应矫平工艺对焊后表面纵向残余应力再分布的影响[J/OL].上海交通大学学报,1-21[2026-02-25]. https://doi.org/10.16183/j.cnki.jsjtu.2024.496.
[43] 吕淑曼,林道涵,赵亦希,等.薄板火工矫平实验与调控方案评估[J].机械设计与研究,2025,41(06):119-124.DOI:10.13952/j.cnki.jofmdr.2025.0140.
[44] 朱正午,赵亦希,于忠奇,等.筒形件中不同结构筋条整体成形方法综述,.塑性工程学报,2024,31(01):83-98.
[45] 陈星翰,于忠奇,赵亦希.外筋筒形件旋挤成形数值仿真研究.塑性工程学报,2024,31(11):39-45.
[46] 李双利, 赵亦希, 于忠奇. 声塑性机制及其在塑性加工中的应用[J]. 塑性工程学报, 2023,8: 8-34.
[47] 程旋, 赵亦希, 尤舒曼. 机器人柔性翻边成形轨迹优化[J]. 航空学报, 2023, 44(04): 279-292.
[48] 王康培,赵亦希,陈星翰,于忠奇,外筋筒壳旋挤成形方法及扩径现象[J].塑性工程学报,2023,8:83-91.
[49] 蔡昌儒,赵亦希,邓琳,鞠理杨,张延松,刘徐阳,电磁感应矫平工艺试验研究,船舶工程,2023.5, 181,123-129,
[50] 刘徐阳, 蔡昌儒, 赵亦希, 鞠理杨,电磁感应矫平工艺的多物理场耦合仿真研究, 上海交通大学学报,2023, 3: 253 -263
[51] 李双利, 赵亦希, 于忠奇. 2219-O铝合金声软化效应建模与预测[J]. 航空学报, 2023, 44, 626884.
[52] 王凤琪;于忠奇;孟烨晖;甘甜;赵亦希,复杂内筋铝筒段旋压变形规律和再结晶组织演变数值仿真.航空学报,2023,44(09):92-102.
[53] 郑高媛,赵亦希,崔峻辉.车身用铝饰条拉弯成形面畸变缺陷形成规律[J].上海交通大学学报,2022,56(01):53-61
[54] 马遵农,张延松,赵亦希.多层箔片超声焊接的摩擦能量耗散机理及影响因素研究上海交通大学学报,2022,56(06):772-783.
[55] 尤舒曼,李杰,赵亦希,胡逸辉.柔性翻边成形工艺参数研究[J].上海交通大学学报,2021,55(10):1246-1254
[56] 李晓凯,赵亦希,于忠奇,等.铝合金带筋构件超声辅助旋压仿真研究[J].上海交通大学学报,2021,55(04):394-402.
[57] 朱宝行;赵亦希;于忠奇. 薄壁筒形件流动旋压内筋高度计算方法[J]. 塑性工程学报,2020,27(2):68-78.
[58] 胡逸辉; 李杰; 赵亦希; 尤舒曼; 郑高媛,机器人柔性翻边新工艺,机械设计与研究,2020,36(3),100-104
[59] 詹杨,赵亦希,朱宝行.铝合金车身窗框亮条翻边圆角不均匀缺陷解决方案.上海交通大学学报,2019,53(04):488-496.
[60] 李东玮,王磊,张聪,赵亦希,.预折刀工作终止位置对包边边界缩进的影响[J].上海交通大学学报,2019,53(01):100-104.
[61] 杨珂,赵亦希,冯昌文,余志华,铝合金模压包边工艺尺寸设计方法,上海交通大学学报,2018,52(2):182-187
[62] 曹克,赵亦希,铝合金单点增量成形轴向成形力实验与仿真,机械设计与研究,2018.3(34):119-123
[63] 杜引,赵亦希,于忠奇,李喜林,2060-T8铝锂合金电致塑性本构方程,塑性工程学报,2017,24 ( 1) : 133- 139
[64] 闫慧, 赵亦希, 于忠奇, 等. 2060-T8铝锂合金槽形件电辅助增量成形实验研究. 上海交通大学学报,2017,51(5),513-519.
[65] 宋杨湾,徐祥和,赵亦希,杨柯,包边宽度的计算方法,塑性工程学报,2017,5(24):125-131
[66] 宋金龙,赵亦希,于忠奇,孔庆帅,铝合金封头旋压成形变厚度毛坯设计方法研究,上海交通大学学报,2017,51(11):1304-1311
[67] 万旭敏,赵亦希,孔庆帅,于忠奇,旋压法兰起皱预测研究 上海交通大学学报,2017,51(11):1312-1319
[68] 杜引,赵亦希,于忠奇,李喜林,2060-T8铝锂合金电致塑性本构方程,塑性工程学报,2017,24 ( 1) : 133- 139
[69] 李喜林,赵亦希,闫慧,杜引,薄壁零件局部结构的双面多点增量成形,塑性工程学报,2016.12,V23(6),pp:42-50
[70] 史敏,赵亦希*, 孔庆帅, 于忠奇;薄壁铝合金封头挡板辅助旋压成形方法,上海交通大学学报,2015,499(10):1497-1503
[71] 康稳; 赵亦希; 晏培杰; 马越峰;QStE700TM型高强度钢方矩管滚弯成形试验, 上海交通大学学报,2015,499(10): 1516-1521
[72] 7晁灿, 赵亦希, 康稳, 晏培杰, 马跃峰. QSTE700型冷弯高强度钢方管的冷作硬化效应[J].上海交通大学学报, 2014,48(5):605-609.、
[73] 何春锋, 赵亦希, 黄胜. 高强度双相钢板拉弯成形断裂的微观组织形貌分析[J]. 上海交通大学学报, 2014,48(5):618-623.
[74] 王镇晓, 赵亦希, 孔庆帅, 于忠奇. 柔性滚弯成形工艺中边波的控制方法[J]. 上海交通大学学报, 2014,48(5):624-628.
[75] 李梅,赵亦希,胡星,黄胜. 先进高强度双相钢汽车板剪切断裂实验[J]. 上海交通大学学报, 2011, 45(11): 1695-1699.、
[76] 刘程,赵亦希,胡星,李淑慧,席升印. 基于轮廓尺寸变动量的三道次机器人滚压包边角度路径设计[J]. 塑性工程学报, 2011, 18(1): 16-20.
[77] 魏天海, 赵亦希, 胡星. 先进超高强马氏体钢的成形回弹控制[J]. 塑性工程学报, 2012, 19(3): 71-75.
[78] 伍俊棠,赵亦希,李淑慧,席升印,王斌锋,王武荣。滚压包边角度对包边件轮廓尺寸变动的影响。锻压技术,2010,35(3):29-33。
[79] 林忠钦,奚立峰,夏唐斌,赵亦希,潘尔顺,李艳婷.我国优质制造技术体系建设研究.中国工程科学,2022,24(02):1-9.
[80] 赵亦希,潘尔顺,李艳婷,林忠钦,奚立峰,政府职能与市场功能在推动质量发展中的定位与作用,中国市场监管研究,2018(8):53-57
[81] 赵亦希 李永兵 潘尔顺,聚焦优质制造,助推质量强国----解读《优质制造》,中国机械工程,2018(29),2389-2393
[82] 林忠钦,赵亦希,潘尔顺,中国汽车制造质量提升战略研究,中国工程科学,2018.1(20):45-51
[83] 林忠钦,奚立峰,蒋家东,郭政,刘颖,潘尔顺,赵亦希,李艳婷,中国制造业质量与品牌发展战略研究,中国工程科学,2017.3(19):20-28
软件版权登记及专利
[1] 外纵横筋筒体展成旋压成形装置及其改进工艺 CN 119702825 B 2026-02-10
[2] 一种面向旋压-增材复合制造的带筋筒体拓扑优化方法 CN 119514266 B 2025-10-10
[3] 具有恒定翻边过渡圆角的板材翻边成形方法 CN 118719890 B 2025-09-23
[4] 绕弯式板材翻边成形方法 CN 118616550 B 2025-11-04
[5] 外交叉筋薄壁筒体热展成旋挤设备及制造方法 CN 118719912 B 2025-09-23
[6] 带网格筋筒形件反向流动旋压成形装置及控制方法 CN114082825B 2022-12-30
[7] 可调节式多点渐进翻边成形装置及方法 CN113715308B 2022-08-09
[8] 多道次滚压式板材柔性翻边成形方法 CN113714362B 2022-08-09
[9] 双滚轮式柔性翻边成形装置及工艺 CN113714360B 2022-08-05
[10] 多道次机器人柔性翻边全模成形方法 CN113714359B 2022-07-22
[11] 多功能带交叉筋筒体流动旋压成形模具 CN113333557B 2022-06-28
[12] 多级外筋筒体旋挤成形设备及方法 CN113020386B 2022-03-15
[13] 船舶薄板焊接变形感应矫平的实验装置以及检测方法 CN112730077B 2022-02-18
[14] 一种带交叉筋筒形件流动旋压成形模具 CN111604421B 2021-09-28
[15] 一种铝合金板体复合-固溶淬火一体化热成形方法 CN111485185B 2021-11-09
[16] 带内壁纵向筋筒形件成品及其成形方法 CN110586730B 2021-06-29
[17] 一种基于压印的高温散斑制备方法 CN109975087B 2021-03-09
[18] 一种带内筋金属筒形件的内筋填充能力评价方法与装置 CN 113351723 B 2023-01-10
[19] 带筋长筒构件加工的多阶段展成旋压成形装置及加工方法 CN 113351722 B 2023-04-07
[20] 抑制带外筋筒件扩径缺陷的成形装置及其展成旋压方法 CN 114733949 B 2023-07-25
[21] 交叉内筋筒体的旋压筋体折叠和缺肉缺陷控制方法及系统 CN 117046964 B 2025-11-21
[22] 带筋筒形件超声辅助旋压成形装置 CN111069393B 2021-09-03
[23] 用于快速回弹补偿的机器人柔性翻边半模成形的装置及方法 CN111136143B 2021-08-20
[24] 多道次柔性翻边成形轨迹优化方法 CN 116493461 B 2026-01-16
[25] 不等高外筋筒体径向挤压成形装置及制造方法 CN 115990634 B 2025-07-22
[26] 一种大径厚比铝合金内筋筒段高性能成形方法 CN 115815363 B 2025-11-25
[27] 板材随动式机器人柔性渐进翻边成形优化方法 CN114042789B 2022-08-09
[28] 基于机器人的柔性渐进翻边成形方法 CN113714361B 2022-09-30
[29] 船板焊接变形自动感应矫平集成方法 CN113145687B 2022-08-05
[30] 一种用于提供附加力的超声波金属焊接基座 CN112548305B 2022-03-29
[31] 基于局部坐标系加载的型材拉弯成形精确仿真方法 CN112100758B 2022-04-08
[32] 双面复杂筋特征结构件一体化成形装置及成形方法 CN108817190B 2019-11-08
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[38] 变曲率局部翻边实验装置 CN107497905B 2019-09-24
[39] 可变径压边装置 CN107497913B 2019-03-15
[40] 旋轮位姿可调的立式旋压机床装置 CN106111772B 2017-11-10
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[42] 用于对带挡板的封头进行成型的装置以及成型方法 CN104525671B 2016-07-06
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[44] 柔性剪切分离模具 CN103728187B 2016-11-02
[45] 双面多点增量成形装置 CN103316981B 2016-07-06
[46] 双面多点增量成形工艺 CN103341542B 2016-10-12
[47] 柔性拉伸弯曲成形断裂特征模具 CN102353577B 2013-06-19
2025年,第二届“科德杯”中国机械行业产教融合教育教学创新大赛特等奖(排1)
2018年,国家教学成果二等奖(排7)
2017年,上海交通大学优秀教学成果一等奖(排7)
2025年,教育部工程技术研究成果一等奖(排3)
2018年,中国质量协会质量技术一等奖(排6)
2014年,上海市科技进步二等奖(排3)
2023年,上海交通大学教书育人一等奖
2021年,凯原十佳优秀教师提名奖
2019年,校优秀班主任
2012年,校十佳班主任