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【2025/10/13】【国际会议】祝贺 吴晓灵同志 在第22届亚洲城市环境学会国际会议发表的会议论文获得优秀汇报奖

2025年10月11-12日,由亚洲城市环境学会与西安交通大学联合主办,联合国教科文组织气候教育办公室、世界工程组织联合会(WFEO)、亚洲低碳设计学会国际建筑环境学会、陕西省环境科学学会、陕西省土木建筑学会、陕西省人居环境科学学会、陕西地建-西安交大土地工程与人居环境技术创新中心等单位共同协办的“第22届亚洲城市环境学会国际会议”在西安交通大学创新港校区召开。本次会议以“气候适性城市与建筑设计”为主题,汇聚了来自全球的专家学者,共同探讨如何构建更具韧性与可持续性的气候适应性城市。

研究室吴晓灵同志与刘岩同志分别在会议上发表论文演讲,其中吴晓灵同志获得最佳汇报奖,热烈祝贺!!!!!!!

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2025年10月11-12日,由亚洲城市环境学会与西安交通大学联合主办,联合国教科文组织气候教育办公室、世界工程组织联合会(WFEO)、亚洲低碳设计学会国际建筑环境学会、陕西省环境科学学会、陕西省土木建筑学会、陕西省人居环境科学学会、陕西地建-西安交大土地工程与人居环境技术创新中心等单位共同协办的“第22届亚洲城市环境学会国际会议”在西安交通大学创新港校区召开。本次会议以“气候适性城市与建筑设计”为主题,汇聚了来自全球的专家学者,共同探讨如何构建更具韧性与可持续性的气候适应性城市。

会议组织了6位专家做主旨演讲。日本工程院外籍院士高伟俊教授介绍了具有突破性的火星开发愿景:从“生存”迈向“共生”;日本九州大学副校长荻岛理教授基于在印度尼西亚城市贫民窟生活环境的长期实地研究,制定了提升当地居民居住环境质量的系列措施;中国环境科学院的乔琦教授表示应加快修订《生态工业园标准》,强化全过程监管与绩效评估,打造绿色低碳产业示范标杆并助力新型工业化进程;香港理工大学肖赋教授系统阐述了人工智能在建筑运营管理中的前沿应用与深远影响;韩国朝鲜大学的Yoonha Lee助理教授介绍了该团队开发的一种基于地震灾害情景的创新性建筑加固优先级排序方法;西安中易建的技术负责人刘壮博士介绍了智慧绿色能源BIPV系统的理念以及在国内的应用情况。

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会议组织邀请报告4个。来自韩国蔚山大学的Hung Suck Park教授、重庆大学的何宝杰教授、大连理工大学的苏媛副教授、长安大学的马轩副教授,分别就生态工业园区与低碳城市开发、高温韧性城市规划设计、气候适应性建筑节能技术、城市结构对气候环境的影响监测与分析问题,介绍了各自的研究成果。本次会议共收到来自中国、日本、韩国等国家的126篇论文投稿,根据论文内容领域设置了16个分论坛进行了学术成果分享,并为16位学生颁发了优秀汇报奖。

第22届亚洲城市环境学会国际会议,以中、日、韩为中心的亚洲城市环境问题研究,以国际会议的形式,促进学者之间的交流合作,谋求创新性的发展,得到了世界工程组织联合会和西安中易建科技集团的大力支持。会议围绕城市微气候、绿色基础设施、低碳建筑技术、社区韧性规划等专题展开深入的学术交流,组织设置了面向历史街区气候适应性改造的学生竞赛、参观荣获WFEO工程建设卓越奖的西安交通大学创新港源居楼等多个环节。本次会议旨在打造汇聚亚洲乃至全球智慧的国际会议,为构建更宜居、更具韧性的城市未来注入新的思想动力。来自中国、日本、韩国等多个国家的专家学者200余人参加了会议。

2025年9月19日上午,iSMART国际会议如期而至。本次会议由国际海洋建筑学术联盟(IAUOA)与浙江省绿色建筑与低碳城市国际科技合作基地联合主办,青岛理工大学iSMART中心、浙江大学建筑设计研究院及浙江大学共同承办。本次会议以“绿色建筑与低碳城市”为主题,汇聚了来自国内外建筑学界与业界的众多专家学者与青年才俊,通过线上线下结合的方式展开深度交流。

iSMART国际会议开幕式中,嘉宾苗校长致辞;主持人解院长致辞

学界高峰论坛主题讲座主持人高院士致辞

 

开幕仪式后便进入到了讲座环节,上午的讲座主题为学界高峰论坛主题讲座,在本次讲座中,哈工大建筑与设计学院院长孙澄教授指出,未来人居建设面临多要素、多性能指标的复杂矛盾,需依靠计算性设计实现多目标优化。他提出以“科研-实践-人才”融合模式推动计算与设计学科深度结合,助力行业转型,并介绍了基于机器学习与数字孪生的技术体系创新,以及在城市、建筑、场景等多尺度中的集成应用与示范成效。

孙澄教授为会议发表演讲

深圳大学建筑与城市规划学院院长范悦教授围绕学院发展、科研平台建设与健康人居前沿研究作了系统演讲。他全面介绍了学院的历史沿革、专业特色与国际化成果,展示了包括亚热带建筑重点实验室、智慧城市研究院在内的高水平科研平台,并阐述了以“未来城市与建筑综合体构想”为代表的特色课程体系。范悦院长还分享了该院在粤港澳大湾区健康人居环境领域的最新研究进展,凸显了多学科交叉、创新设计与技术融合在应对当代城市可持续发展挑战中的重要作用。

范悦教授为会议发表演讲

同济大学建筑与城市规划学院副院长袁烽教授以“共存”(Co-existence)为核心,系统阐述了人工智能时代建筑设计与机器人智能建造融合的前沿理念与实践。他提出以“设计驱动”推动建筑机器人从单一任务执行向创造性建造演进,并介绍了基于“众脑协同”(Co-agency)的生成式设计平台FUGenerator,该平台融合大模型、建筑知识图谱与高维数据系统,支持个性化设计决策与自动性能评估。袁烽还结合Digital Future近三届实践,展示了基于混合现实(MR)与机器人数字孪生的木构精准建造项目,凸显智能建造在高质量、小批量定制中的技术突破与应用潜力。

范悦教授为会议发表演讲

9月19日14: 00,下午的讲座主题为业界先锋论坛主题讲座。

AI PlanetWorks联合创始人与执行总监虞稚哲老师分享了其公司在高层建筑设计的创新理念与实践。她阐述了建筑设计从强调地标性到以人为本的转变,以招商局太子湾大厦和成都天府总部大厦为例,阐释了其团队在高层建筑设计中的前瞻思想。她强调,两座地标虽远隔千里,却通过象征性的视线互动,体现了“隔空对话”的设计哲学。这一构思不仅融入了在地文化元素——太子湾以“灯塔”呼应招商局航海历史,天府大厦以“节节高升”寓意成都新区的蓬勃发展,更展现出通过数字技术与人文意象相结合,在超大城市尺度上构建建筑间精神联结的创新理念,突破了物理视线的局限,赋予现代超高层建筑更深层的文化内涵与情感连接。

AI PlanetWorks联合创始人与执行总监虞稚哲老师发表演讲

来自UCL的Devadass教授在讲座中以 “传统工艺数字化” 为核心线索,展现了机械臂技术的材料适配广度,为学员们分享了关于机械臂建构的启发式展示。又通过夯土案例深挖了技术创新的深度。其通过多材料建构案例的系统性展示,打破 “机械臂仅适配现代工业材料” 的认知局限——从混凝土交织结构的数控折弯与浇筑,到真实木材建构中机械臂辅助的构件定位与拼接,再到土基材料的自动化堆叠,全面呈现机械臂在不同材料体系中的适配能力。随后将焦点收束于 “夯土式机械臂建构” 这一核心案例,结合其团队在UCL的最新研究,深入解析传统工艺与数字技术的融合路径,形成 “全景认知—焦点突破—价值延伸” 的完整分享脉络。

Pradeep Devadass教授做线上演讲,福田教授与Devadass教授对话

mad建筑事务所高级建筑师何晓雯老师结合事务所代表作,深入阐释了参数化设计工具Grasshopper在复杂建筑形态生成与优化中的应用。她通过具体案例,展现了如何借助该技术将自然灵动的设计意象转化为可计算、可建造的工程逻辑,高效解决了大型文化建筑中曲面优化、结构找形、材料适配等多维度技术挑战,体现了数字技术驱动下建筑设计与智能建造深度融合的创新实践。

mad建筑事务所高级建筑师何晓雯老师发表演讲

次日下午14: 00,在青岛理工大学市北校区学术报告厅内举办了最后一场学术讲座,徐卫国教授结合已建成的 “咖啡杯混凝土打印” 项目,详解从 AI 生成式设计到机器人智能化建造的全流程工作流,展现数字技术对设计与施工的一体化革新。

徐卫国教授在讲座中发言,谈到有关生成设计到智能建造相关的知识

福田展淳教授深耕机器人木构领域,从日本国情出发解析木制建筑的适配性与优势,分享机器人在木构精准装配中的技术应用与实践经验。

福田教授在讲座中发言,谈到有关木构建筑的建造知识

AIZAWA 团队(内藤卓郎先生与刘宏涛博士作为代表)带来混凝土打印领域的创新成果 —— 既介绍了福岛研发中心外立面等实际打印项目,也分享了前沿技术:利用火山口沉睡 200 年的细菌实现混凝土缝隙自修复的生物技术,以及具备热发电与蓄电功能的新型混凝土研发进展。

来自AIZAWA的内藤卓郎先生、刘宏涛博士进行演讲

 

Jinming Jiang, Yanbo Zhang, Deao Kong, Ruiyan Yu, Shize Cai, Weijun Gao

Road Performance and Economic Benefits of Flotation-Modified Fly Ash for Stabilizing Collapsible Loess

Cement and Concrete Composites. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2025.106159

粉煤灰(FA)可部分替代水泥改善湿陷性黄土,降低水泥用量并推动可持续建设。本研究对循环流化床粉煤灰(CFBFA)、煤粉炉粉煤灰(PCFFA)及其浮选改性品(MCFBFA、MPCFFA)进行对比,掺量为10%,20%,30%并配合5%水泥。结果表明,浮选改性显著提升力学与耐久性能,其中30% MCFBFA效果最佳:28天UCS达5.26 MPa,CBR达46.9%,冻融损失仅12.17%,在OMC+2%条件下UCS升至5.91 MPa。经济分析显示,该方案较15%水泥对照组更具成本优势,并具浮选回收价值。综上,浮选改性FA为黄土稳定化提供经济、低碳的解决方案。

Fly ash (FA) can partially replace cement to improve collapsible loess, reducing cement consumption and promoting sustainable construction. This study compared circulating fluidized bed FA (CFBFA), pulverized coal furnace FA (PCFFA), and their flotation-modified products (MCFBFA, MPCFFA), incorporated at 10%, 20%, and 30% with 5% cement. Results show that flotation modification significantly enhanced mechanical and durability performance, with 30% MCFBFA performing best: 28-day UCS reached 5.26 MPa, CBR reached 46.9%, UCS loss after eight freeze–thaw cycles was only 12.17%, and at OMC + 2% the 28-day UCS increased to 5.91 MPa. Economic analysis indicated that this scheme is more cost-effective than the 15% cement control and also provides flotation recovery benefits. In summary, flotation-modified FA offers an economical, low-carbon solution for stabilizing collapsible loess.

Jinming Jiang, Ruiyan Yu, Renyu Geng, Shaochun Li ,Weijun Gao

Rheological behavior and mechanical performance of cement paste incorporating mixed flotation-modified fly ash

Journal of Building Engineering .Rheological behavior and mechanical performance of cement paste incorporating mixed flotation-modified fly ash – ScienceDirect

循环流化床锅炉飞灰(CFBFA)与煤粉炉飞灰(PCFFA)是我国主要的两类飞灰(FA),二者在颗粒形态与反应活性方面存在差异。尽管单独使用时均存在局限性,但它们的互补特性使其具备协同应用潜力。为提升性能并去除未燃尽碳,本研究采用泡沫浮选法对CFBFA与PCFFA进行协同处理。 本研究对水泥替代率为30%–50%、CFBFA/PCFFA配比为5种(10:0至0:10)的水泥浆体进行了性能评估。结果表明:纯PCFFA浆体及CFBFA/PCFFA配比为3:7的浆体,其屈服应力均低于88 Pa,流动性能得到改善;而替代率为50%的浆体则表现出更高的阻力,屈服应力超过118 Pa。在混合飞灰替代率为30%时,浆体的抗压强度达到最高,且高于纯CFBFA浆体。配比为1:1的混合飞灰(S5-M5)表现出显著的火山灰活性,能有效消耗氢氧化钙(Ca(OH)₂)并促进致密微观结构的形成。 X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析(TG)及压汞法(MIP)测试结果,证实了混合飞灰体系的协同水化行为。本研究为经浮选改性的混合飞灰提出了合理利用策略,该策略既可提升性能,又能推动混合飞灰在低碳建筑领域的可持续利用。

Circulating fluidized bed furnace fly ash (CFBFA) and pulverized coal furnace fly ash (PCFFA) are the two major types of fly ash (FA) in China, differing in particle morphology and reactivity. Although each has limitations when used alone, their complementary properties offer synergistic potential. To improve the performance and remove unburned carbon, CFBFA and PCFFA were co-processed via froth flotation. This study evaluated cement pastes incorporating five CFBFA/PCFFA ratios (10:0 to 0:10) with 30–50 % cement replacement. The results showed that pastes with pure PCFFA and a 3:7 CFBFA/PCFFA mix achieved yield stress values below 88 Pa, indicating improved flowability, while 50 % replacement mixes exhibited higher resistance, with values exceeding 118 Pa. The highest compressive strength was obtained at 30 % replacement with blended FA, surpassing that of the pure CFBFA. A 1:1 blend (S5-M5) showed significant pozzolanic activity, effectively consuming Ca(OH)2 and promoting dense microstructure formation. XRD, SEM, TG, and MIP analyses confirmed the synergistic hydration behavior of the mixed ash systems. This study proposes a rational use strategy for flotation-modified FA blends that promotes both performance enhancement and sustainable FA utilization in low-carbon construction applications.