
杨文军,男,副教授,东北大学机械设计及理论专业博士,中国科学院金属研究所博士后。担任中国振动工程学会转子动力学专业委员会理事,辽宁省振动工程学会理事,中国机械工程学会会员。主要从事机械系统振动与控制、航空材料与结构强度等相关研究工作。获批了国家自然科学青年基金、辽宁省自然科学基金、辽宁省教育厅系列项目以及沈阳航空航天大学“展翼英才”培育项目等纵向科研课题,并主持和参与了中国航发沈阳发动机研究所、中国航发四川燃气涡轮研究院、中国航发沈阳黎明航空发动机公司、中航工业沈阳飞机设计研究所等合作科研课题10余项。在国内外SCI/EI等权威期刊上发表学术论文30余篇,授权和申请国家发明/实用新型专利5项。担任“Physics of Fluids”、“Journal of Vibration Engineering and Technologies”以及“Proc. IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering”等国内外期刊审稿人。
主要研究方向:
1. 仿生叶片气动声学
2. 叶栅气弹耦合动力学
3. 航空结构疲劳与断裂
主持科研项目情况:
1. 国家自然科学青年基金,项目编号:52205116,项目名称:基于非均匀锯齿特征的跨音速弯扭叶片尾流激扰机理与抑振方法研究,主持。
2. 辽宁省自然科学博士后启动基金,项目编号:2024-BS-157,项目名称:仿生锯齿弯扭叶片跨音速尾流激扰机理与抑振优化方法研究,主持。
3. 辽宁省教育厅面上项目,项目编号:JYTMS20230258,项目名称:跨音速弯扭叶片非定常尾流激扰机理与仿锯齿特征抑振方法研究,主持。
4. 教育部“飞行器快速试制技术研究”重点实验室开放基金,项目编号:LJ232410143008,项目名称:基于仿生尾缘锯齿的弯扭叶片设计与疲劳寿命评估方法研究,主持。
5. 国防航空制造工艺数字化国防重点学科实验室开放基金,项目编号:SHSYS202406,项目名称:跨音速弯扭叶片仿生尾缘锯齿设计与疲劳寿命评估方法研究,主持。
6. 中国航发沈阳发动机设计研究所合作课题,项目编号:20240148,项目名称:基于风扇单元体的承力框架包容试验方法研究,主持。
7. 辽宁省自然科学基金,项目编号:20180550880,项目名称:基于多场耦合的整体叶盘裂纹叶片振动特性及扩展行为研究,主持。
8. 辽宁省教育厅系列项目,项目编号:L201746,项目名称:整体叶盘的气动-结构耦合动力学与疲劳寿命预测方法研究,主持。
9. 沈阳航空航天大学青年人才博士启动基金,项目编号:17YB04,项目名称:基于非定常气动激励的整体叶盘耦合振动特性研究,主持。
代表性学术论文情况:
1. Yang WJ, Wang YH, Li JC, et al. Failure analysis of the premature fan blade-off in aeroengine containment test[J]. Engineering Failure Analysis, 2025, 180: 109888. (SCI检索, JCR 1区/中科院一区)
2. Yang WJ, Sui DD, Sui DD, et al. Flow control and noise reduction of axial compressor based on stator blade design with the non-uniform serrations[J]. Physics of Fluids, 2025, 7: 1-19. DOI: 10.1063/5.0278049 (SCI检索, JCR 1区/中科院二区)
3. Yang WJ, Wang YH, Sui DD, et al. Research on aerodynamic performance and noise reduction of non-uniform serrated trailing edges for an axial compressor[J]. Physics of Fluids, 2025, 39(4): 1741-1754. (SCI检索, JCR 1区/中科院一区)
4. Yang WJ, Pang JC, Wang L, et al. Thermo-mechanical fatigue life prediction based on the simulated component of cylinder head[J]. Engineering Failure Analysis, 2022, 135: 106105. (SCI检索, JCR 1区/中科院二区)
5. Yang WJ, Pang JC, Wang L, et al. Tensile properties and damage mechanisms of compacted graphite iron based on microstructural simulation[J]. Materials Science and Engineering A, 2021, 814:141244. (SCI检索, JCR 1区/中科院一区)
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