灾变破坏力学课题组成员参加WCCM–ECCOMAS 2026并开展学术交流

发布者:河海灾变破坏力学课题组发布时间:2026-08-09浏览次数:10

   第17届世界计算力学大会暨第10届欧洲应用科学与工程计算方法大会(17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and EngineeringWCCM–ECCOMAS 2026)于2026719日至24日在德国慕尼黑国际会议中心举行。本次大会由国际计算力学协会(IACM)与欧洲应用科学计算方法协会(ECCOMAS)联合举办,德国计算力学协会(GACM)作为东道主组织。慕尼黑工业大学Wolfgang A. Wall教授、慕尼黑联邦国防军大学Alexander Popp教授和亚琛工业大学Marek Behr教授共同担任大会主席,斯图加特大学Ekkehard Ramm教授担任荣誉主席。

   世界计算力学大会是国际计算力学领域规模最大、影响力最广的系列学术会议之一,由国际计算力学协会组织,每两年举办一届,并在美洲、欧洲非洲和澳洲亚洲三个区域之间轮流举行。ECCOMAS大会同样每两年举办一次,致力于推动计算方法在工程科学及相关交叉学科中的基础理论研究与工程应用。本届大会将两项国际学术盛会合并举行,吸引了来自全球高校、科研院所及产业界的5000余名专家学者和工程技术人员参会交流。其中,中国参会代表共389人,参会人数在各国代表中位列第三,充分体现了我国计算力学领域不断扩大的研究规模和日益提升的国际影响力

   大会围绕计算固体力学、计算流体力学、流固耦合、多尺度与多物理场计算、断裂损伤与失效分析、生物与医学计算力学、等几何分析、无网格方法、高性能计算、数字孪生、科学机器学习及人工智能辅助工程计算等前沿方向,设置了大会报告、专题研讨会、技术专场和分会场报告。大会还组织了国际计算力学协会短期课程、第16ECCOMAS博士生学术竞赛、青年学者交流活动、计算力学领域杰出学者面对面活动以及首届计算工程职业发展交流会,为不同研究方向、不同职业阶段的参会人员搭建了多层次的国际交流平台。

   大会开幕式暨颁奖典礼于720日上午举行。大会主席及相关国际学术组织代表向来自世界各地的参会代表表示欢迎,并介绍了大会的组织情况和学术安排。随后,Peter Strohschneider教授作了题为“Trust in Science”的大会开幕报告,围绕科学研究的社会责任、科学共同体的公信力以及复杂社会环境下科学知识的传播与评价等问题进行了深入阐述。

   会议期间,多位国际知名学者围绕计算力学领域的重要前沿问题作大会报告。其中,清华大学庄茁教授作了题为“AI Empowers the Design of Full-Composite Structures for Large Aircraft Wings”的大会报告。报告结合C929大型客机复合材料机翼结构设计工作,系统介绍了机器学习与计算力学、结构优化相结合的最新研究进展,重点展示了人工智能代理模型在复杂结构性能预测、设计空间快速探索和多目标优化等方面的应用。庄茁教授指出,针对大型飞机复合材料机翼设计中计算规模大、优化周期长等难题,机器学习代理模型能够在保证预测精度的基础上,有效降低高保真数值模拟的计算成本,显著提升结构方案筛选与优化设计效率。相关研究为复合材料机翼的轻量化、高性能和智能化设计提供了新的技术路径,也展现了人工智能赋能大型航空结构研发的广阔应用前景。


   此外,大会报告还涉及计算脑力学、生物医学数字孪生、自由表面湍流、扩展有限元、无网格方法、降阶模型、区域分解与机器学习、高阶浸入式数值方法以及人工智能时代的有限元计算等方向,集中展示了计算力学与人工智能、高性能计算、生命科学、先进制造和重大工程应用深度交叉融合的发展趋势。

   河海大学工程力学系十余位师生参加了本次大会,系统展示了力学学科在计算力学与工程仿真领域的特色研究成果,积极开展国际学术交流,与国内外知名学者建立了广泛联系,及时掌握了计算力学领域的前沿发展动态,进一步扩大了河海大学工程力学学科的国际影响力,为深化国际科研合作、提升学科建设水平和培养高层次创新人才发挥了积极作用。

   会议期间,我课题组共有3名师生参加本次大会,并作了3场学术报告。其中,顾鑫副教授作了题为“Chemo-mechanical Coupled Peridynamic Model for Hydrogen Embrittlement Fracture Analysis”(《化力耦合的氢脆断裂近场动力学断裂分析》)的报告。该报告聚焦含氢环境下金属材料的塑性退化与韧脆转变问题,提出了化学力学耦合近场动力学模型。该模型综合考虑氢扩散、弹塑性变形和裂纹扩展,能够有效模拟氢作用下材料塑性降低以及断裂模式由韧性向脆性转变的过程,为氢脆机理研究和结构安全评估提供了新的数值方法。


   吕伟凡博士生作了题为“Dual Adaptive Framework for the Nonlocal Macro-Meso-Scale Damage Model: Adaptive Damage Quadrature and Adaptive Mesh Refinement with Hybrid FEM-SFVEM Discretization”(《非局部宏细观尺度损伤模型的双重自适应框架:自适应损伤积分与FEM–SFVEM混合离散自适应网格加密》)的报告。该报告针对非局部损伤计算量大、裂纹扩展区域网格离散效率低等问题,提出了融合自适应损伤积分与自适应网格加密的双重自适应框架,并采用有限元与无稳定项虚单元混合离散方法处理加密过程中产生的多边形单元和悬挂节点。典型断裂算例表明,该方法能够在准确模拟裂纹扩展的同时显著提高计算效率,为复杂结构损伤与断裂分析提供了高效的数值工具。

   陈笑天博士生作了题为“A Coupled Thermo-Hydrogen-Mechanical Peridynamic Model for Hydrogen Embrittlement in Metals”(《金属氢脆热力耦合的近场动力学模型研究》)的报告。针对传统数值方法难以准确描述复杂多场耦合条件下氢致裂纹萌生与扩展的问题,构建了统一考虑热传导、氢扩散与力学损伤过程的近场动力学模型,并采用显式隐式交错求解策略,以提升数值计算的稳定性与效率。数值算例结果表明,该模型能够稳定、准确地模拟金属材料中氢致裂纹的萌生及扩展过程,可为储氢容器、输氢管道等关键结构的氢脆损伤分析与安全评估提供有效的数值工具。


   参会期间,课题组成员还参加了“MS236—近场动力学理论与非局部连续体模型:方法与应用”“MS372—相场断裂建模与计算等专题研讨活动,与国内外同行围绕近场动力学与非局部连续体理论、损伤断裂数值模拟、多物理场耦合及相场断裂方法等前沿问题进行了深入交流。课题组成员还与美国亚利桑那大学Erdogan Madenci教授、美国内布拉斯加大学林肯分校Florin Bobaru教授、英国斯特拉斯克莱德大学Erkan Oterkus教授及美国肯塔基大学陈海龙副教授等近场动力学领域的专家学者,就近场动力学理论与模型、数值计算方法、多物理场耦合及工程应用等问题进行了深入交流。本次参会使课题组进一步了解了计算力学、机器学习、多尺度与多物理场数值模拟等方向的研究动态,加深了对近场动力学和相场断裂等前沿方法的认识,也为课题组后续开展损伤断裂、多物理场耦合及相关工程应用研究提供了新的思路。

   本次参会对提升课题组研究工作的国际影响力、促进计算力学理论方法与工程实际问题相结合具有积极意义。课题组将以此次大会为契机,持续加强与国内外高水平科研团队的交流合作,进一步推进相关基础理论研究、数值方法研发及工程应用,为计算力学与损伤断裂领域的发展贡献力量。




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