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挂靠组织

梁召峰

职称:教 授

研究领域:超声换能器、超声加工

邮箱:liangzf@szpu.edu.cn

梁召峰  博导  深圳职业技术大学
电子邮件: liangzf@szpu.edu.cn
通信地址: 广东省深圳市南山区西丽街道沙河西路4089号深圳职业技术大学西丽湖园区厚德楼403-2
邮政编码: 518000

 

研究领域

机电一体化、超声技术

招生信息

博士

招生领域(一级学科)

机械工程

研究方向

超声换能器、超声加工

教育背景

2007-09--2012-07 中国科学院声学研究所 博士

2001-09--2004-07 陕西师范大学 硕士

1997-09--2001-07 陕西师范大学 学士

工作经历

2023-04~现在,深圳职业技术大学机电工程学院,院长

2021-06~2023-03,深圳职业技术学院教务处,处长

2018-06~2021-05,深圳职业技术学院教务处,副处长

2017-10~2018-05,深圳职业技术学院电子与通信工程学院,专业主任

社会兼职

2025年-2028年 教育部教师队伍建设专家指导委员会职业学校教师培训分委会秘书长

2025年-2030年 中国教育发展战略学会产教融合专业委员会副理事长

2021年-2025年 教育部职业院校信息化教学指导委员会副秘书长

2021年-2023年 广东省教育厅技能竞赛工作指导委员会副主任

2013年-2025年 中国声学学会功率超声分会委员

2023年-2025年 深圳市机械工程学会副会长

专利与奖励

专利成果

  1. 一种直升机中异形曲面配件的装配方法和装置,发明专利, 2025,专利号: ZL 202410462618.3

  2. 一种装配机器人的姿势调整方法、装置、设备和介质,发明专利, 2025,专利号: ZL 202410462466.7

  3. 一种装配机器人的柔顺控制方法、装置和设备,发明专利, 2025,专利号: ZL 202410462518.0

  4. 一种基于临界折射纵波的残余应力检测装置及方法,发明专利, 2024,专利号: ZL 202311848075.0

  5. 一种工业物联网中的数据传输方法、第一通信节点及系统,发明专利, 2024,专利号: ZL202211026062.0

  6. 一种金属增材制造在线检测方法及装置,发明专利, 2023,专利号: ZL 202211485674.6

  7. 一种边缘节点识别方法,发明专利, 2023,专利号: ZL 202110500530.2

  8. 一种边缘节点通信检测方法,发明专利, 2022,专利号: ZL 202110502084.9

  9. 一种电子眼镜及高空景象图像重建方法,发明专利, 2020,专利号: ZL201910095865.3

  10. 超声换能器有功电流检测及频率跟踪电路,发明专利,2020,专利号: ZL201710676447.4

     

    教学成果

  11. 国家级教学成果奖二等奖:“单片机应用技术”课程建设及线上线下混合式教学的改革实践,参与,2018;

  12. 职业教育国家在线精品课程:《单片机应用技术,参与,2023;

  13. 广东省教学成果特等奖“九个共同”双元育人模式研究与实践,参与,2022;

  14. 深圳市教学成果一等奖:从操作到研做:深职大与 TCL华星光电联合培养智能制造产线工程师的路径探索,参与,2024;

  15. 第十八届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛电子类先进成图技术赛道一等奖,指导教师,2025;

  16. 23届全国大学生机器人大赛Robomaster 2024机甲大师超级对抗赛全国赛二等奖,指导教师,2024;

  17. 广东省大学生电子设计竞赛——“人工智能”专题竞赛一等奖,指导教师,2018.

     

    出版信息

    发表论文

  18. Effects of ultrasonic rotating extrusion assisted wire arc additive manufacturing on the microstructure and mechanical properties of 5356 aluminum alloy[J].Ultrasonics Sonochemistry,2025.[SCI一区]

  19. Two-dimensional exact electromechanical impedance matrix of piezoceramic disks with arbitrary aspect ratio[J].Applied Acoustics,2025.[SCI二区]

  20. Defects detection in metallic additive manufactured structures utilizing multi-modal laser ultrasonic imaging integrated with an improved MobileViT network[J].Optics and Laser Technology,2025.[SCI二区]

  21. Attention-enhanced semi-supervised graph neural network for binary imaging of subsurface defects with laser ultrasonics[J].Nondestructive Testing and Evaluation,2025.[SCI二区]

  22. 纵弯正交耦合压电超声振动系统的设计及振动性能[J].物理学报,2025.[SCI]

  23. ULTRASOUND C-SCAN IMAGE RESTORATION OF LITHIUM-ION BATTERIES BASED ON GAUSSIAN KERNEL PARAMETERIZED BLIND INVERSE CONVOLUTION[A].19th Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications,Jul.21 - Jul.24, 2025.[EI]

  24. 随焊超声旋压对7075铝合金焊接接头微观组织与力学性能的影响[J].焊接学报, 2025.[EI]

  25. 弯曲振动阶梯型变幅杆等效电路模型[J].应用声学, 2025.[北大核心]

  26. 端子表面粗糙度对超声波焊接铜线/紫铜端子接头拉伸性能的影响[J].机械工程材料, 2025.[北大核心]

  27. 超声辅助电弧堆焊308不锈钢显微组织和力学性能[J].焊接, 2025.[北大核心]

  28. Microstructure and mechanical properties of 7075 aluminum alloy welds by gas tungsten arc welding with trailing ultrasonic rotating extrusion[J].Journal of Materials Research and Technology,2024.[SCI二区]

  29. An all-optical approach for the precise quantification of residual stress in the shot-peened structures based on laser-induced Rayleigh waves[J].Optics and Laser Technology,2024.[SCI二区]

  30. Modeling and Characterization of Multilayer Piezoelectric Stacks via Dynamic Stiffness Method[J].Micromachines,2024.[SCI三区]

  31. Influence of Roughness and Porosity on Laser Ultrasonic Detection of Defects in Additive Manufactured Metallic Parts[A].18th Symposium on Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications,Nov. 8 - Nov.11, 2024.[EI]

  32. 雪花形二维耦合振动夹心式压电超声换能器的设计[J].振动与冲击, 2024.[CSCD(核心C库)]

  33. 不同铜线芯直径超声波焊接头性能的研究[J].兵器材料科学与工程, 2024.[北大核心]

  34. 钛铝同异种合金热熔钻铆接头的力学行为及失效机理[J].锻压技术, 2023.[CSCD(扩展E库)]

  35. 超声波焊接能量对大直径线束-端子接头性能影响[J].应用声学, 2023.[北大核心]

  36. 铝钛异种板材超声无铆接头力学行为及失效机理[J].锻压技术, 2023.[CSCD(扩展E库)]

  37. 超声自冲铆复合连接成形性及力学行为研究[J].应用声学, 2022.[北大核心]

  38. 双激励全波长压电陶瓷超声换能器工作特性分析[J].声学学报, 2017.[EI]

  39. 压电陶瓷堆位置对郎之万换能器内部损耗的影响[J].声学技术, 2017.[北大核心]

  40. 夹心式压电陶瓷超声换能器的非线性研究进展[J] .声学技术, 2017.[北大核心]

  41. Vibration analysis of ultrasonic tubular resonators[J]. Chinese Journal of Acoustics, 2012. [CSCD(核心C库)]

  42. A method for improving the electrical limit of the langevin ultrasonic transducer[A]. Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications , 2012.[EI]

  43. 全数字控制超声波金属焊接电源的设计[J].声学技术, 2012.[北大核心]

  44. 锂电池极片超声波金属焊接机的设计[J].焊接技术, 2012.[北大核心]

  45. Study on the dual-excited full-wavelength piezoelectric ultrasonic transducer[A]. Piezoelectricity, Acoustic Waves, and Device Applications , 2011.[EI]

  46. 超声管形振子的振动分析[J].声学学报, 2011.[EI]

  47. 大尺寸圆柱形超声塑焊开槽焊头的设计[J].机械强度, 2010.[北大核心]

  48. 换能器布阵数量对超声清洗声场特性的影响[J].压电与声光, 2009.[北大核心]

  49. -壳式圆形超声塑料焊接模具的耦合振动及优化[J].声学技术, 2009.[北大核心]

  50. 一种适用于声化学的新型复合超声变幅杆[J].声学技术, 2009.[北大核心]

  51. 具有开槽结构的大尺寸立方形超声塑料焊接焊头的设计[J].工程设计学报, 2009.[北大核心]

  52. 染色法测量超声空化场研究[J].南京师大学报(自然科学版), 2009.[北大核心]

  53. 大尺寸长条形超声塑焊焊头的优化设计[J].机械设计与制造, 2009.[北大核心]

  54. 气泡体积比对流体中超声声场分布的影响[J].华南理工大学学报(自然科学版), 2008.[EI]

  55. U槽式大尺寸圆形超声塑料焊接模具[J].声学技术, 2008.[北大核心]

  56. 一种新的大尺寸长条形超声塑焊开槽焊头的设计方法[J].机械科学与技术, 2008.[北大核心]

  57. 长条形超声塑料焊接焊头的简明设计[J].声学技术, 2008.[北大核心]

  58. 棒形超声辐射器的特性[J].声学技术, 2008.[北大核心]

  59. 声场模拟方法在大功率低频超声工程中的应用[J].化学工程, 2007.[北大核心]

  60. A tubular focused sonachemistry reactor[J]. CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2007.[SCI]

  61. 基于间接边界元法的管形振子双管布阵优化[J].声学技术, 2007.[北大核心]

  62. 纵径耦合振动管形振子的特性研究[J].声学技术, 2007.[北大核心]

  63. 超声换能器激励的板声源振动特性的有限元分析[J].声学技术, 2007.[北大核心]

  64. 超声管形聚焦式声化学反应器[J].科学通报, 2007.[EI]

  65. Vibration analysis and sound field characteristics of a tubular ultrasonic radiator[J].Ultrasonics, 2006.[SCI]

  66. 基于有限元法的管形振子声场特性研究[J].声学技术, 2006.[北大核心]

  67. 一类用于清洗的新型超声波振子[J].清洗世界, 2006.[CA化学文摘(美)]

  68. Study of low frequency ultrasonic cavitation fields based on spectral analysis technique[J].Ultrasonics, 2006.[SCI]

  69. ANSYS在功率超声领域中的应用[J].机械与电子, 2005.[中科双百期刊]

  70. 基于声功率的液体中大功率超声场的评价方法[J].声学技术, 2005.[北大核心]

  71. 空化噪声谱的分离[J].声学技术, 2005.[北大核心]

  72. 低频超声清洗中声压的时域特征及发生器对其的影响[J].清洗世界, 2006.[CA化学文摘(美)]

  73. 大功率低频超声场测量研究进展[J].声学技术, 2004.[北大核心]

  74. 多频扭转夹心式换能器研究[J].陕西师范大学学报(自然科学版), 2004.[北大核心]

  75. 余弦形过渡段阶梯形变幅杆研究[J].陕西师范大学学报(自然科学版), 2003.[北大核心]

    科研项目

  76. 国家自然科学基金:超声辅助增材再制造超高强钢的凝固行为及强化机理研究,2023-2027;

  77. 国家重点研发计划子课题:XXX系统高性能制造关键技术与装备,2022-2025;

  78. 工信部重大专项子课题:XXX应用技术项目,2023-2025;

  79. 工信部委托项目:国产软件应用验证研究,2024;

  80. 国家青年科学基金:大功率多激励源压电陶瓷超声换能器的研究,项目编号:11304207, 2014--2016

  81. 国家自然科学基金:棒形超声换能器的研究,项目编号:10874123,2009-2011;

  82. 国家自然科学基金:振板声源的声源参数对其高强超声场特性的影响,项目编号:10574094,2006-2008;

  83. 国家自然科学基金:高强超声场的测量和管形振子的声场特性,项目编号:10274053,2002-2004;

  84. 广东省自然科学基金:可穿戴柔性材料微损伤自愈合改性设计及其强韧化调控机制,2022-2024;

  85. 广东省自然科学基金:大功率朗之万超声换能器的非线性特性研究,2013-2014;

  86. 广东省自然科学基金:大尺寸超声工具的耦合振动和振动控制,2007-2009;

  87. 深圳市科创委重点研究项目:面向VR直播的高精度智能镜像远程机器人关键技术研发,2023-2025;

  88. 深圳市科创委稳定支持项目:二级互连焊点缺陷非线性超声兰姆波原位检测及寿命预测,2024-2026;

  89. 深圳市科创委稳定支持项目:软脆材料超声辅助加工系统及其关键技术研究,2022-2024;

  90. 深圳市科创委个人创客项目:智能乒乓球拍及运动监测系统,2019-2020;

  91. 深圳市自然科学基金:大功率夹心式压电陶瓷超声换能器的非线性特性及评价方法,2011-2013;

  92. 深圳市科技局一般项目:高频超声波清洗机的研制,2007-2009.

    教研项目

  93. 第三批国家职业教育教师创新团队,主持人,2023;

  94. 教育部首批职业教育现场工程师专项培养计划,主持人,2024;

  95. 教育部职业教育专业目录修(制)订工作委托项目,主要参与人,2021;

  96. 广东省教育厅第八批教学名师(TZ计划),主持人,2025;

  97. 广东省教育厅机器人系统集成与应用产教融合创新平台,主持人,2023;

  98. 广东省教育厅职业教育教学改革研究与实践委托项目,主持人,2022;

  99. 中国职业技术教育学会-新时代中国职业教育研究院重点项目,主持人,2021.

     

     

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