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李锦然
专职博士后
李锦然,博士,四川大学空天科学与工程学院助理研究员、博士后。2017年获西南交通大学机械设计制造及其自动化专业学士学位,2024年获西北工业大学机械设计及理论专业博士学位。2019年至2021年受国家留学基金委资助在美国西北大学麦考密克学院表面工程与摩擦学研究中心进行博士联合培养。

长期围绕航空航天与先进装备中的关键界面力学问题开展研究,主要涉及接触力学、摩擦磨损、超弹/柔性材料大变形、复杂结构界面响应、高保真数值建模与物理约束学习方法等。近年来聚焦机器人卫星在轨作业、柔性指腹稳定抓握、航空发动机辅助轴承、复杂材料/结构接触失效等工程背景,研究多域接触载荷演化、局部应力集中、摩擦磨损失效与界面可靠性评价方法。
主持四川省自然科学基金项目,获得四川省留学回国人员科技活动项目择优资助(重点类),参与太行国家实验室等科研任务。已在 International Journal of Mechanical Sciences、Acta Mechanica Solida Sinica、Tribology International、Intermetallics、Engineering Structures 等期刊发表论文,并申请/授权多项发明专利。
联系方式

邮箱:ljr314@scu.edu.cn

地址:四川大学江安校区多学科交叉研究创新大楼314

邮编:610207

研究方向
[1] 空间机器人稳定接触与可靠抓握;
[2] 航空航天关键界面的接触力学、摩擦磨损与可靠性评价;
[3] 超弹/柔性材料大变形接触建模与高保真数值计算;
[4] 物理信息约束学习(PINN)与智能计算方法在固体力学中的应用;
[5] 高熵合金及先进材料的摩擦磨损性能与界面服役机理。
教育及工作经历

2024.05~至今               四川大学,空天科学与工程学院,助理研究员/专职博士后

2019.10~2021.06         美国西北大学,麦考密克学院,博士(联合培养)

2017.06~2024.06         西北工业大学,机电学院,博士(直博)

2013.09~2017.06         西南交通大学,机械学院,本科(保研)

代表性论文
[1] Jinran Li 等. A semi-analytical solution for inhomogeneous material in the quarter space. International Journal of Mechanical Sciences, 2024, 263: 108766.
[2] Jinran Li 等. Semi-analytical Modeling of the Influence of Macro Bending Effects on Micro Contact-Inhomogeneity Problems. Acta Mechanica Solida Sinica, 2023, 36(6): 860-874.
[3] Ke Xiong, Jinran Li 等. Al0.5CoCrFeNi-yNb high-entropy alloys via spark plasma sintering: Microstructural evolution, property enhancement, and wear resistance optimization. Intermetallics, 2025, 185: 108862.
[4] Linlin Sun, Jinran Li 等. Numerical modeling of edge inhomogeneity in a macro cantilever beam. Tribology International, 2024, 195: 109611.
[5] Qiangqiang Min, Jinran Li 等. A physical model informed vision-based vibration measurement method for dynamic occlusion environments. Engineering Structures, 2026, 346: 121640.
[6] Qiangqiang Min, Jinran Li 等. Stereo Vision Vibration Measurement With Occlusion-Resilient Modal Parameter Correction. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 1-12.
[7] Li Yang, Jinran Li 等. A Novel Analytical-Empirical Eulerian Method for the Hyperelastic Layers under Punch Compression. Mechanics of Materials, 2025, 207: 105391.

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