
甘磊,男,1987年2月出生,江西抚州人,中共党员,本硕博毕业于河海大学,博士和博士后导师分别为沈振中教授和张宗亮院士。美国宾夕法尼亚州立大学访问学者,现为河海大学水利水电学院教授、博导,国家级青年人才计划入选者,南京市中青年拔尖人才,中组部第十一批援藏干部人才,担任西藏农牧大学水利土木工程学院副院长,分管科研工作、研究生工作、科研平台及学科建设、联培生工作和对口支援与合作交流工作。联系水电工程教研室及学生第五党支部。兼任水灾害防御全国重点试验固定骨干、河海大学学报(自然科学版)编委、东南大学学报(自然科学版)青年编委、西藏自然灾害防治学会副理事长、西藏自治区先进可再生能源发电及综合利用技术中心理事会理事、江苏省地下空间学会理事等社会工作。近年来,主要从事重大水工程长效运行与功能提升等方面的教研和工程实践,承担“水工建筑物”“水利工程概论”“水工结构设计”“工程渗流分析与控制”等6门本科、研究生及留学生专业课程教学任务,连续多年指导毕业设计、认识和生产实习等实践课程;主持国家自然科学基金联合重点、面上和青年项目各1项,国家重点研发计划课题和专题各1项,西藏自治区中央引导地方和重点转化项目各1项。以第一或通讯作者发表SCI/EI论文72篇;出版专著3部、教材1部;参编行业规范和导则各1部、团队标准2部;授权发明专利36件、软件著作权18件。获省部级科技进步奖一等奖5项,教学成果一等奖1项。
一、 学习与工作经历
(1)2004年9月-2008年6月 河海大学水利水电学院 水利水电工程 学士
(2)2008年9月-2014年6月 河海大学水利水电学院 水工结构工程 硕博士,导师:沈振中教授
(3)2014年6月-2018年5月 河海大学水利水电学院 讲师
(4)2014年7月-2015年8月 江西省宜春市水利局 局长助理
(5)2018年6月-2022年5月 河海大学水利水电学院 副教授
(6)2018年8月-2019年9月 美国宾夕法尼亚州立大学 访问学者
(7)2022年5月至今 河海大学水利水电学院 教授
(8)2023年4月至今 博士后 导师:张宗亮院士
(9)2025年8月至今 西藏农牧大学水利土木工程学院副院长 教授(中组部援藏)
二、 获奖情况
获省部级科技进步奖12项,其中中国产学研合作促进会创新人物奖1项、水电青年科技奖1项、一等奖5项、二等奖6项。指导学生获江苏省优秀硕士学位论文1项、全国高等学校水利类专业优秀硕士学位论文2项、第四届江苏省大学生节能减排竞赛一等奖、2025年中国国际大学生创新大赛国赛银奖2项(同时获江苏省金奖2项)等,教学成果获西藏自治区高等教育教学一等奖。省部级及以上奖励和荣誉如下:
(1)2025年中国产学研合作促进会科技创新奖创新人物奖,排名1/1;
(2)第七届水电青年科技奖,排名1/1;
(3)土石堤坝渗漏识别处置及综合评价关键技术研究和应用,2025年度产业化促进会科技创新奖,二等奖,排名1/15;
(4)高面板堆石坝面板长效安全关键技术与应用,2023年度江西省科学技术奖,二等奖,排名2/10;
(5)复式结构高面板堆石坝设计理论与关键技术,2025年度陕西省科学技术奖,一等奖,排名7/15;
(5)深厚覆盖层上高面板坝建设与运行评价关键技术,2022年度电力科技创新奖,一等奖,排名2/15;
(6)高面板堆石坝安全防控技术创新与实践,2024年度第四届中国科技产业化促进会科学技术奖,一等奖,排名5/15;
(7)深厚覆盖层上高面板坝设计与长效性能评估关键技术,2022年度电力工程科学技术进步奖,一等奖,排名6/15;
(8)高冷强震区复杂条件高面板堆石坝安全保障技术及实践,2023年度电力工程科学技术进步奖,一等奖,排名7/15;
(9)深厚覆盖层上高面板坝建设与长效性能评估关键技术及实践,2022年度水力发电科学技术奖,二等奖,排名2/10;
(10)深厚覆盖层上高面板坝建设关键技术与实践,2022年度电力建设科学技术进步奖,二等奖,排名2/10;
(11)“波光涌能”——一种波浪能驱动的海上太阳能循环集热装置,2024年度第四届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖指导教师,排名1/2;
(12)氧清蓄锐——全球首创抽蓄工程环氧沥青防渗材料供应商,2025年度“建行杯”江苏大学生创新大赛金奖(晋级全国赛银奖)指导教师,排名1/5;
(13)智韧基盾——高铁路基长效防护特种铺装系统开拓者,2025年度“建行杯”江苏大学生创新大赛金奖(晋级全国赛银奖)指导教师,排名3/5;
(14)高原特色引领下水利土木工程硕士“产教研赛”四维育人模式构建与实践,西藏自治区2025年高等教育教学成果奖(研究生),排名1/8。
三、 科研项目
主持国家自然科学基金联合重点等3项、国家重点研发计划项目课题和专题各1项、国家青年人才培育项目1项、江苏省自然科学基金1项、西藏自治区科技计划中央引导地方和重点转化项目各1项等;主持或参与两河口、双江口、如美、大石峡、九甸峡、察汗乌苏和淮河入海水道二期等重大水利水电工程科研项目30余项。近五年主要主持的项目情况如下:
(1)国家自然科学基金-雅砻江联合重点基金,西南地区高坝“坝体-基岩-水库”系统长期运行安全风险与对策研究,U25B20223,253.00万元,2026/01-2029/12;
(2)国家自然科学基金面上项目,开裂混凝土面板渗流-溶蚀多尺度演化机制与耦合分析模型,52379123,50.00万元,2024/01-2027/12;
(3)国家自然科学基金青年项目,基于损伤-断裂准则的水工混凝土结构水力劈裂数值模型,51609073,20.00万元,2017/01-2019/12;
(4)国家重点研发计划项目课题,复杂筑坝条件下沥青混凝土渗漏诊断与处置关键技术研发计划项目:课题一 大坝防渗体系协同作用机理及心墙服役特性演变规律,2024YFC3214901,260.00万元,2025/01-2027/12;
(5)国家重点研发计划项目专题,超深厚覆盖层高面板堆石坝“空天地内”安全监测关键技术与装备:课题五专题4 大坝施工期及运行期监测预警指标体系研究,2025YFF1702800,269.83万元,2025/01-2029/12;
(6)国家级青年人才培育项目,国家“万人计划”青年拔尖人才,B2404404,140.00万元,2025/01-2027/12;
(7)江苏省自然科学基金面上项目,盐冻作用下水工混凝土宏-细观损伤演化模型及性能评估方法,520042711,10.00万元,2020/07-2023/12;
(8)西藏自治区科技计划中央引导地方项目,重大工程复杂高地温硐室高强支护喷射施工的智能视觉质控关键技术与应用,XZ202601YD0013,477.00万元,2026/01-2028/12;
(9)江苏省淮河入海水道二期工程建设管理局工程科研项目,淮河入海水道二期工程枢纽建设质量及安全保障提升关键技术研究项目课题5复杂条件下水立交工程渗流特性与渗控技术研究,RHSD2/FW-2024-03,216.05万元,2024/03-2028/03;
(10)中央财政资金资助项目,安徽省滁州市明湖幸福河湖建设-河长制提升项目(河长制能效提级区域示范编制等),822149916,219.50万元,2022/12-2023/04;
(11)中国电力建设股份有限公司集团科研项目,土石坝生成式智能设计方法与平台研发项目课题6土石坝智能设计系统平台及示范应用,DJ-ZDXM-2024-45,40.00万元,2024/07-2027.12;
(12)中国安能建设集团有限公司科研项目,抽蓄大坝面板混凝土智能化施工及裂缝自动化检测成套技术设备研究,823166816,150.00万元,2023/11-2026/12;
(13)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司咨询项目,陕西大庄里抽水蓄能电站工程工程区三维渗流计算,823116116,60.00万元,2023/08-2024/12;
(14)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司咨询项目,新疆建设兵团红星抽水蓄能电站工程区渗流场三维有限元计算分析,824075016,59.50万元,2024/07-2027/01;
(15)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司咨询项目,新疆高昌抽水蓄能电站工程区渗流场三维有限元计算分析,825010616,59.50万元,2024/12-2025/06;
(16)中国水利水电第七工程局有限公司巴基斯坦巴沙项目,复杂环境深厚覆盖层纵向导墙关键技术研究,82413171,38.00万元,2024/10-2025/12;
(17)东南亚天然气管道有限公司(大洋分公司)科研项目,管道穿越河流的监测技术与风险事故预防及综合治理方案),823008516,31.87万元,2022/11-2023/11;
(18)中国安能集团第二工程局有限公司科研项目,河南洛宁抽水蓄能电站地下工程装配式材料和工艺研究和应用服务合同,824013616,70.00万元,2024/01-2024/12;
(19)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司科研项目,青海同德抽水蓄能电站地下厂房洞室群围岩渗流场三维有限元分析,822150016,26.00万元,2022/11-2023/12;
(20)中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司科研项目,青海同德抽水蓄能电站上水库库区渗流场三维有限元计算分析,822150116,20.60万元,2022/11-2023/12;
(21)水利部交通运输部国家能源局南京市水利科学研究院咨询项目,外部环境因素影响下堰塞体材料长期性态试验测试,821129016,25.00万元,2021/09-2021/11;
(22)西霞院输灌工程穿沁隧洞工程施工期地下水渗流风险辨识与实时馈控,821096616,30.00万元,2021/05-2022/12;
四、 科研成果
发表学术论文90余篇,其中第一作者或通讯作者SCI/EI论文72余篇,ESI高被引1篇,连续多年入选水利工程知网全国高被引Top 1%榜单,近五年主要成果具体如下:
[1] Huang C H, Liu J, Gan L*, Ye W B, Wang P Q, Song X W, Lin G, Liu Z. Nonlinear unsaturated seepage analysis via Picard iteration and level-set method within the scaled boundary finite element framework [J]. Computers and Geotechnics, 2026, 195, 108066.
[2] Bian H Y, Gan L*, Zhang Z L,Wang P Q, Liu J, Sun YQ, Ye W B, Chen L, Song X W. Coupled effects of fracture morphology on long-term seepage-dissolution evolution of concrete face slabs by combined cyclic loading-unloading tests and numerical simulations [J]. Engineering Structures, 2026, 348, 121795.
[3] Gan L*,Yang Z, Zhang Z L, Xiong L, Liu J, Ren J, Cheng S, Li L C, Ye W B, Liu Z, Liu Y. Effects of fracture roughness and infiltration solution on the seepage characteristics of a single fracture in concrete [J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2025, DOI 10.1007/s00603-025-04946-2.
[4] Huang C H, Liu, J, Ye, W B, Gan L, Wang, P Q, Chen, L, Wang, H B, Song X W, Li G. Efficient scaling line-based scaled boundary finite element method for transient seepage problems in semi-infinite discontinuous foundations [J].Physics of Fluids, 2025, 37(10).
[5] Yu W, Liu J, Gan L, Feng T, Wang H B, Ye W B. Peridynamics-based quasi-static fracture analysis: a novel approach integrating SBFEM shape function reconstruction [J]. Computational Mechanics, 2025, 1-23.
[6] Gao J, Liu J, Gan L, Ye W B, Wang, H B, Xiong L. Free vibration of a rectangular laminated composite plate vertically coupled with the infinite domain fluid [J]. Ocean Engineering, 2025, 342: 122883.
[7] Yu W, Liu J, Wang H B, Qin L, Gan L, Zang Q, Ye W B. An implicit coupled method of scaled boundary finite element and peridynamics for fracture analysis [J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2025 252: 104453.
[8] Liu J, Ye W B, Liu B, Gan L, Yu L. Three-dimensional static and dynamic analyses of functionally graded cylindrical sandwich shells based on an improved dimensionality reduction method [J]. Thin-Walled Structures, 2025, 113625.
[9] Gan L, Ye W B, Gao J Q, Liu J, Xiong L, Liu B, Ren J. A scaling surface-based scaled boundary finite element procedure for free vibration analysis of plates with fluid and foundation interaction [J]. Computers and Geotechnics, 2025,185, 107329.
[10] Huang C H, Gan L*, Liu J*,Ye W B, Jiang S H, Li Z Y, Zhang L. Improved semi-analytical modeling for heat conduction and thermal stress in heterogeneous semi-infinite media [J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2025,179,106411.
[11]Gan L*, Liu Y, Zhang Z L, Shen Z Z, Xu L Q*, Zhang H W, Ma H Y. Experimental investigation into the permeability evolution of rough fractures in limestone under complex service conditions[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2025,84(4),162.
[12]Yang Z, Gan L*, Zhang Z L, Xiong L, Liu J, Ye W B, Ren J, Liu Z, Liu Y. Experimental investigation on seepage characteristics of concrete with a single fracture under stress-erosion coupling effect[J]. Journal of Building Engineering, 2025, 103, 112160.
[13] Tan ZK, Liu J, Gan L*, Ye WB, Ren J, Liu Z, Xiong L. A modified scaling line-based SBFEM for buckling analysis of variable thickness beams under axial compression loading[J]. Structures, 2025, 73, 108386.
[14]Gan L*, Zou Z Y, Zhang Z L, Zhang H W*, Gu H, Jin H J. Investigation on the evolution of concrete pore structure under freeze-thaw and fatigue loads [J]. Journal of Building Engineering, 2024, 97, 110914.
[15] Gan L*, Xu W C, Zhang Z L, Shen Z Z, Liu J, Feng X W. Macro–microscopic experimental and numerical simulation study of fiber‒mixed concrete under the salt–freezing effect[J]. Journal of Building Engineering, 2024, 82, 1008371.
[16] Gan L*, Yang Z, Zhang Z L, Shen Z Z, Liu Y. Effects of fracture roughness and infiltration solution on the seepage characteristics of a single fracture in concrete[J]. Journal of Building Engineering, 2024, 97, 110806.
[17] Gan L*, Liu G H, Liu J, Zhang H W, Feng X W, Li L C. Three-dimensional micro-scale numerical simulation of fiber-reinforced concrete under sulfate freeze-thaw action[J]. Case Studies in Construction Materials, 2024, 20: e03308.
[18] Gan L*, Liu Y, Zhang Z L, Shen Z Z, Li L C, Zhang H W, Jin H J, Xu W C. Experimental investigation of the dynamic mechanical properties of concrete under different strain rates and cyclic loading[J]. Case Studies in Construction Materials, 2024, 20: e02750.
[19] Gan L*, Liu Y, Xu T, Ma HY, Xu WC. Experimental investigation of the seepage characteristics of a single fracture in limestone with different roughness and seepage fluids[J]. Journal of Hydrology, 2023, 622, 129699.
[20] Gan L*, Xu C Q, Shen Z Z, Xu L Q, Zhang H W, Liu Y. Numerical investigation of seepage dissolution evolution of the bottom expansion cutoff wall in deep overburden[J]. Construction and Building Materials, 2023, 386, 131510.
[21] Gan L*, Liu Y, Zhang Z L, Liu J, Jin H J, Sun Y Q. Dynamic mechanical properties of concrete with freeze-thaw damage under different low-temperature conditions[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 80, 107986.
[22] Gan L*, Xu W C, Shen Z Z, Xu L Q, Zhang W B. Experimental and numerical investigations on damage evolution of concrete under sulfate attack and freeze-thaw cycles[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 71, 106469.
[23] Gan L*, Feng X W, Zhang H W, Shen Z Z, Xu L Q, Zhang W B, Sun Y Q. Three-dimensional meso-numerical model of freeze-thaw concrete based on the porosity swelling theory[J]. ASCE, Journal of Materials in Civil Engineering, 2023, 35(10): 05023005.
[24] Zhang H W, Shen Z Z, Xu L Q*, Gan L*, Liu D T, Wu Q, Tan J C, Sun Y Q, Ma Z K. Experimental and theoretical investigation on hydraulic fracturing in cement mortar exposed to sulfate attack[J]. Materials & Design, 2023, 223: 111226.
[25] Shu Y K, Shen Z Z, Zhang H W*, Gan L*, Xu L Q, Sun Y Q, Yu J A, Wang R. Size effect on tensile bonding strength between new and old concrete[J]. Journal of Building Engineering, 2024, 97: 110739.
[26] Feng Y, Liu J, Ye W B, Qin L, Zang Q S, Wang H B*, Gan L*. Three-dimensional static and dynamic analyses of truncated conical shells by a modified scaled boundary finite element method[J]. Structures, 2024, 69: 107469.
[27] Liu J, Zhang W Q, Ye W B, Gan L*, Qin L, Zang Q S, Wang H B*. Forced vibration ofliquid-filled composite laminated shell container considering fluid–structure interaction by the scaled boundary finite element method[J]. Physics of Fluids, 2024, 36(8): 087148.
[28] 甘磊*,杨卓,张宗亮,沈振中,宋新伟,刘玉.硫酸盐侵蚀作用下粗糙混凝土裂缝面渗流特性研究[J]. 东南大学学报(自然科学版),2025,网络首发.
[29] 吴志刚,甘磊*,沈振中,陈官运,裴亮.考虑盐冻初始细观损伤的水工混凝土结构损伤演化模型[J]. 东南大学学报(自然科学版),2025,55(4):1173-1181.
[30] 甘磊*, 冯先伟, 沈振中, 陈官运. 盐冻交替作用下混凝土强度与细观孔结构关系[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2023, 54(12): 4860-4869.
[31] 甘磊*, 金洪杰, 沈振中, 徐磊, 马洪影. 围压和渗压加卸载作用下石灰岩裂隙渗流特性试验研究[J]. 岩土工程学报, 2023, 45(10): 2062-2071.
[32] 甘磊*, 刘源, 沈振中, 陈官运. 硫酸盐侵蚀和冻融循环作用下混凝土损伤演化规律[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2023, 51(11): 134-141.
[33] 甘磊*, 刘玉, 沈振中, 徐力群, 马洪影. 不同粗糙度和渗透溶液下石灰岩粗糙裂隙渗流特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(S2): 3996-4005.
[34] 甘磊*, 刘玉, 张宗亮, 沈振中, 马洪影. 岩体裂隙粗糙度表征及其对裂隙渗流特性的 影响[J]. 岩土力学, 2023, 44(6): 1585-1592.
[35] 甘磊*, 沈振中, 徐力群, 刘得潭. 不同 PH 值硫酸盐侵蚀下水泥砂浆断裂韧度[J]. 应用基础与工程科学学报, 2023, 31(3): 690-702.
[36] 甘磊*, 金洪杰, 沈振中, 马洪影, 徐力群. 不同粗糙度和充填隙宽下石灰岩裂隙渗流特性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(S1): 3415-3424.
[37] 甘磊*, 刘源, 张宗亮, 沈振中, 郑光和. 混凝土防渗墙施工缺陷对其渗透溶蚀演化规律的影响[J]. 岩土工程学报, 2023, 45(6): 1269-1277.
[38] Gan L*, Chen G Y, Shen Z Z, Xu L Q, Zhang W B. Modification method of seepage parameters for rough fractures based on digital image technique[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, 209: 109967.
[39] Zhang H W, Shen Z Z, Xu L Q, Gan L*, Ma Z K, Wu Q, Liu D T. Experimental investigation on hydraulic fracturing in cement mortar with tensile stress[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 259: 108058.
[40] 甘磊*, 金洪杰, 沈振中. 混凝土表面粗糙度数字图像特征参数影响因素[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2022, 52(3): 497-505.
[41] 甘磊*, 冯先伟, 沈振中, 郑光和. 硫酸盐溶液干湿循环作用下玄武岩纤维混凝土强度演化模型[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2022, 52(4): 720-729.
[42] 甘磊*, 陈官运, 沈振中, 徐力群. 堤坝混凝土防渗墙渗透溶蚀演化规律研究[J]. 水利学报, 2022, 53(8): 939-948.
[43] 甘磊*, 金洪杰, 沈振中. 混凝土粗糙面形貌特征参数与节理粗糙度系数关系研究[J].土木工程学报, 2022, 55(7): 57-65.
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[45] 甘磊*, 吴健, 沈振中, 冯先伟. 硫酸盐和干湿循环作用下玄武岩纤维混凝土劣化规律[J]. 土木工程学报, 2021, 54(11): 37-46.
[46] 甘磊*, 马洪影, 沈振中. 下凹形态裂隙面粗糙程度表征及立方定律修正系数拟合[J]. 水利学报, 2021, 52(4): 420-431.
[47] Gan L*, Shen Z Z, Xiao M. Experimental investigation of seepage characteristics in porous rocks with a single fracture[J]. Hydrogeology Journal, 2020, 28(8): 2933-2946.
五、其他材料
(1)沈振中, 岑威钧, 徐力群, 甘磊. 工程渗流分析与控制[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
(2)周恒, 陆希, 沈振中, 苗喆, 甘磊, 等. 深厚覆盖层上高面板堆石坝关键技术与实践[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2023.
(3)甘磊, 李琛亮. 双重介质渗流力学特性模型试验及数值模拟[M]. 南京: 河海大学出版社, 2017.
(4)Shen ZZ, Gan L, Cui J, Xu LQ. Advances in geotechnical earthquake engineering-soil liquefaction and seismic safety of dams and Monuments, Chapter 8: Earthquake response analysis and evaluation for earth-rock dams [M]. Croatia: Intech open access publish, 2012.
(5)陆希, 周恒, 米占宽, 甘磊, 等. 高面板堆石坝结构安全关键技术与实践[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2025.