
职 称:教授(博士研究生导师、博士后合作导师)
学 位:工学博士
研究领域:新型组合结构、高性能混凝土
办公地点:工程实验楼南楼421
电子邮箱:rfm@gzhu.edu.cn
个人简介:
任凤鸣,博士,教授,博士生导师、博士后合作导师,建筑工程系教师。任国家自然科学基金会评专家、中国土木工程学会防震减灾工程分会副秘书长、中国复合材料学会土木工程复合材料专业委员会常务委员等;担任教育部土木工程专业教学指导委员会委员、住建部高等教育土木工程专业评估(认证)专家、广东省本科高校土木类专家教学指导委员会副主任委员;先后主持国家自然科学基金重点项目1项、面上、青年等项目6项,省部级和横向课题十余项。研究成果获2025年华夏建设科学技术奖(排1)、2024年广东省钢结构科学技术奖特等奖(排1)等科研奖励10余项;参编国家规范1部、团体标准5部,发表SCI论文60余篇(高被引论文7篇)、授权国内外专利20余项。
教育背景:
1992年9月-1996年7月同济大学 地下工程系 地下工程与隧道工程专业(获工学学士学位)
2000年9月-2003年7月华南理工大学土木与交通学院 结构工程专业(获工学硕士学位)
2008年9月-2012年7月英国上市365官网 土木工程学院 防灾减灾工程与防护工程(获工学博士学位)
职业经历:
2017年3月-2026年1月:英国上市365官网土木工程学院 副院长
2016年12月至今:英国上市365官网土木工程学院,教授
2013年7月-2016年12月:英国上市365官网土木工程学院,副教授
2008年12月-2013年7月:广东工业大学土木与交通工程学院,副教授
2003年12月-2008年12月:广东工业大学土木与交通工程学院,讲师
1996年7月-2003年12月:广东工业大学土木与交通工程学院,助教
海外工作经历:
2025年7月-2025年8月:美国加州大学伯克利分校 土木与环境工程系 访问学者
2024年3月-2024年4月:美国加州大学伯克利分校 土木与环境工程系 访问学者
2015年1月-2016年1月:美国加州大学戴维斯分校 土木与环境工程系 访问学者
2014年1月-2014年4月:澳大利亚斯文本理工大学 访问学者
学术兼职:
中国复合材料学会土木工程复合材料专业委员会 常务委员
中国土木工程学会防震减灾工程分会 副秘书长
EASEC International Steering Committee 委员
中国地球物理学会韧性减灾与应急专业委员会 委员
中国地震学会基础设施工程防震减灾专业委员会 委员
中国地震学会地震工程专业委员会 委员
中国地震学会可恢复功能防震体系专业委员会 委员
广东省土木建筑学会结构工程专业委员会 委员
广东省钢结构协会第五届专家委员会 委员
广东省文物保护专家委员会 委员
教授课程:
混凝土结构设计原理、混凝土结构设计、高等混凝土结构、土木工程抗震设计、混凝土结构课程设计、毕业设计等课程
近年来主持的代表性科研项目:
(1)国家自然科学基金重点项目:高性能海洋基础设施支撑结构新体系与设计方法 2024年1月-2028年12月,主持,在研;
(2)国家自然科学基金面上项目:FRP-钢-混凝土组合结构新型梁柱节点的设计方法研究 2022年1月-2025年12月,主持,结题;
(3)国家自然科学基金面上项目:FRP管约束钢骨再生混凝土柱的力学性能研究 2019年1月-2022年12月,主持,结题;
(4)国家自然科学基金面上项目:内置FRP管的钢管混凝土边框剪力墙的抗震性能研究 2016年1月-2019年12月,主持,结题;
(5)国家自然科学基金面上项目:钢管混凝土框架-核心筒减震结构基于性能的抗震设计方法研究 2013年1月-2016年12月,主持,结题;
(6)国家自然科学基金青年基金项目:钢管混凝土框架-混凝土核心筒结构减震优化体系的抗震性能研究 2012年1月-2014年12月,主持,结题;
(7)国家自然科学基金国际合作项目:地震作用下钢管混凝土框架-核心筒减震结构的数值模拟研究 2012年5月-2012年12月,主持,结题;
(8)广东省自然科学基金面上项目:内置局部共振谐振器的超材料钢管混凝土构件减振性能研究 2024年1月-2026年12月,主持,在研;
研究成果:
1、获奖及荣誉:
2025年华夏建设科学技术奖一等奖(1/15)、2024年广东省钢结构科技进步奖特等奖(1/15)、广州市羊城学者、广东省教学成果二等奖、英国上市365官网黄大年式教师团队等
2、近5年主要论文
[1] Ren FM, Lai CL, Huang ZR, Mo JX, Xiong JR, Ho JCM, et al. Behavior of GFRP - SSCC - HSS composite columns under eccentric compression. Engineering Structures, 2026, 349: 121857. (SCI, JCRQ1, IF=6.4)
[2] Mo J, Lu H, Ren F*, Lai M, Ho JCM, Guo S, et al. Impact of waste rubber powder size and replacement ratio on the compressive strength anisotropy and pore structure of 3D printed concrete. Journal of Building Engineering, 2026, 120: 115585. (SCI, JCRQ1, IF=7.4)
[3] Mo J, Sun R, Ren F*, Lai M, Ho JCM, Tian S, et al. Enhancing the Performance of Coarse Rubberized Concrete by Optimizing Particle Size Intervals. Structures, 2026: 111659. (SCI, JCRQ1, IF=4.3)
[4] Ren FM, Lai CL, Ho JCM, Cui J, Tian SY, Zeng RY, et al. GFRP - sea water sea sand coral concrete - high strength steel composite column: Concept and axial compressive behavior. Thin-Walled Structures, 2025, 215: 113487. (SCI, JCRQ1, IF=6.6)
[5] Ren F, Zhang X, Ye Y, Wang Q, Xu J. Enhancement effect of waste glass powder on the compressive fatigue behavior of concrete. Construction and Building Materials, 2025, 489: 142215. (SCI, JCRQ1, IF=8.0)
[6] Zhang X, Ren F*, Xiong J, Lai C, Li H. The non-stoichiometric dissolution of waste glass: pH and particle size dictate the reactive output via interfacial processes. Materials Letters, 2026, 411: 140325. (SCI, JCRQ3, IF=2.7)
[7] Chen M-T, Pan Y, Ren F*, Cao H, Lai M, Zhang J. Experimental investigation and predictive model on tensile behavior of corroded high-strength steel and butt-welded connections. Thin-Walled Structures, 2025, 210: 112982. (SCI, JCRQ1, IF=6.6)
[8] Xiong JR, Ren FM*, Li SF, Tian SY, Li YS, Mo JX. A study on low-frequency vibration mitigation by using the metamaterial-tailored composite concrete-filled steel tube column. Engineering Structures, 2024, 305: 117673. (SCI, JCRQ1, IF=6.4)
[9] Ren FM, Xiong JR, Li SF, Tian SY, Li YS, Lai CL, et al. Low-frequency bandgap characteristics and vibration attenuation performance of metamaterial-tailored concrete-filled steel tube columns. Thin-Walled Structures, 2024, 198: 111714. (SCI, JCRQ1, IF=6.6)
[10]Ren F, Mo J, Wang Q, Tian S, Lai M, Ching J, et al. Fillers to improve the ductility and impermeability of crumb rubber concrete. Construction and Building Materials, 2024, 425: 136073. (SCI, JCRQ1, IF=8.0)
[11] Ren F, Chen Z, Xiong M-X. Long-Term Behavior of FRP-Bar Reinforced Seawater Sea Sand Concrete Beams Under Load Sustaining and Environment Weathering. International Journal of Civil Engineering, 2024, 22(3): 491-504. (SCI, JCRQ3, IF=2.0)
[12] Mo J, Tian S, Ren F*, Ho JCM. Improving the performance of crumb rubber concrete using waste ultrafine glass powder. Structures, 2024, 70: 107775. (SCI, JCRQ1, IF=4.3)
[13] Mo J, Ren F*, Guo S, Tian S, Feng W, Lu H, et al. Impact of sand to aggregate ratio on mechanical properties and micro-structures of waste crumb rubber concrete. Journal of Building Engineering, 2024, 88: 109212. (SCI, JCRQ1, IF=7.4)
[14] Mo J, Ren F*, Feng W, Tian S, Guo S, Lu H, et al. Enhancing of damping capacity in crumb rubber concrete at various damage levels: Effects of fly ash and ground granulated blast furnace slag. Journal of Building Engineering, 2024, 92: 109739. (SCI, JCRQ1, IF=7.4)
[15] Tian SY, Wu JL, Mo JX, Lai CL, Ren FM*, Lai MH. Seismic behaviour of a novel demountable joint connecting FTCES columns and RC beams. Structures, 2023, 54: 746-763. (SCI, JCRQ1, IF=4.3)
[16] Tian SY, Ren FM*, Wu JL, Mo JX, Zhang XW, Lai MH, et al. Axial compressive behavior of a novel assembled joint connecting FCSRC columns and RC beams with pre-damage. Engineering Structures, 2023, 293. (SCI, JCRQ1, IF=6.4)
[17] Ren FM, Tian SY, Gong L, Wu JL, Mo JX, Lai CL, et al. Seismic performance of a ring beam joint connecting FTCES column and RC/ESRC beam with NSC. Journal of Building Engineering, 2023, 63: 105366. (SCI, JCRQ1, IF=7.4)
[18] Ren F, Zhang X, Lin M, Wang Q, Sun J. Recycling Local Waste Glass Bottles into Cement Paste: Effect on Hydration, Microstructure, and CO2 Emission. Materials, 2023, 16(18): 6195. (SCI, JCRQ2, IF=3.3)
[19] Mo J, Ren F*, Tian S, Wang Q, Ho JCM. Impact of crumb rubber particle size on the mechanical and microstructure properties of rubberized concrete. Structural Concrete, 2023, 24(3): 4077-4092. (SCI, JCRQ3, IF=3.2)
[20] Yu Z, Ren F*, Ma H, Zhang A. Experimental study and numerical analysis on bearing capacity of 6082-T6 aluminum alloy columns under eccentric compression at elevated temperatures. Structures, 2022, 35: 1219-1231. (SCI, JCRQ1, IF=4.3)
[21] Ren FM, Tian SY, Ma W, Chen GM, Tao Y, Xie P. Seismic performance of FRP-confined steel-reinforced RAC columns. Composite Structures, 2022, 282: 115077. (SCI, JCRQ1,IF=7.1)
[22] Ren FM, Liang YW, Chen GM, Xie P, Xiong MX, Wu D. FRP-confined steel-reinforced RAC short columns under eccentric compression: A parametric study and a new design calculation model. Composite Structures, 2022, 291: 115597. (SCI, JCRQ1,IF=7.1)
[23] Ren FM, Lai CL, Guo JY, Chen GM, Tao Y, Xie P. Concrete-Filled Multicellular Steel-Tube Shear Walls with FRP Tubes Embedded in CFST: Concept and Seismic Performance. Journal of Composites for Construction, 2022, 26(6): 04022072. (SCI, JCRQ1, IF=3.9)
[24] Ren F, Zheng Z, Xiong M-X, Lin J, Liu B. Lateral force-resisting behavior of GFRP-tube reinforced concrete-filled multicellular steel tubular shear walls under cyclic loads. Journal of Building Engineering, 2022, 45: 103541. (SCI, JCRQ1, IF=7.4)
[25] Ren F, Mo J, Wang Q, Ho JCM. Crumb rubber as partial replacement for fine aggregate in concrete: An overview. Construction and Building Materials, 2022, 343: 128049. (SCI, JCRQ1, IF=8.0)
[26] Mo J, Ren F*, Ye Y, Tian S, Lai C. Effect of different crumb rubber particle sizes on the flexural properties of crumb rubber concrete. Materials Letters, 2022, 326: 132960. (SCI, JCRQ3, IF=2.7)
[27] Gao F, Xiong M, Ren F*. Compressive Behavior of High Strength Steel Wire-Mesh Reinforced Concrete Filled Steel Tubular Columns. 17th East Asian-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC). Electr Network 2022. p. 525-530. (SCI, JCRQ1, IF=4.5)
[28] Ren FM, Liu TY, Chen GM, Xie P, Xiong MX, Yuan T, et al. Flexural behavior and modelling of FRP-bar reinforced seawater sea sand concrete beams exposed to subtropical coastal environment. Construction and Building Materials, 2021, 309: 125071. (SCI, JCRQ1, IF=8.0)
[29] Ren F, Wu D, Chen G, Xie P, Xiong M-X, Liang Y. Slender FRP-confined steel-reinforced RAC columns under eccentric compression: Buckling behavior and design calculation models. Engineering Structures, 2021, 246. (SCI, JCRQ1, IF=6.4)
[30] Ren FM, Liang YW, Ho JCM, Lai MH. Behaviour of FRP tube-concrete-encased steel composite columns. Composite Structures, 2020, 241: 112139. (SCI, JCRQ1,IF=7.1)
[31] 熊剑荣, 任凤鸣*, 田时雨, 黎永盛. 超材料混凝土减振性能研究现状与展望[J]. 复合材料学报, 2024, 41(02): 656-671. (EI)
[32] 田时雨, 任凤鸣*, 伍峻磊, 莫金旭, 赖楚麟. FRP约束型钢混凝土柱-钢筋混凝土环梁节点震后轴压性能评估[J]. 复合材料学报, 2022, 39(11): 5343-5354. (EI)
[33] 赖楚麟, 郑振淡, 任凤鸣*. 内置FRP管的钢管混凝土边框剪力墙承载力分析[J]. 工程力学, 2022, 39(S1): 27-34. (EI)
3. 近5年授权的发明专利
[1]任凤鸣,叶耀鸿,莫金旭,等.一种玻璃粉混凝土疲劳损伤演变模型的计算方法:广东省,CN116189820A[P].2026-03-17
[2]任凤鸣,张曦文,莫金旭,等.一种大掺量废弃玻璃粉生态水泥胶凝材料及其制备方法:广东省,CN116874206B[P].2025-09-02.
[3]任凤鸣,田时雨.一种装配式梁柱节点结构:广东省,CN110714536B[P].2024-08-23.
[4]任凤鸣,熊剑荣,黎永盛,等.一种具有低频减振特性的超材料钢管混凝土柱:广东省,CN115680194B[P].2024-07-16.
[5]任凤鸣,莫金旭,王庆,等.一种固定粒径的级配橡胶粉混凝土及其制备方法:广东省,CN115304318B[P].2023-03-21.
[6]任凤鸣,莫金旭,王庆,等.一种固定粒径的级配橡胶粉混凝土及其制备方法:广东省,CN115304318B[P].2023-03-21.
[7]任凤鸣,莫金旭,王庆,等.一种钢管约束改性级配橡胶混凝土柱及建造方法:广东省,CN114835447B[P].2022-11-22.
[8]任凤鸣,莫金旭,王庆,等.MODIFIED CRUMB RUBBER CONCRETE WITH HIGH WET PACKING DENSITY:荷兰,2036523[P],2024-11-15.
[9]赖勉亨,宋琢,任凤鸣,等.一种钢管木芯填充柱的灌浆定位装置及其灌浆方法:广东省,CN119933364B[P].2025-12-16.