教师名录

夏裕俊副教授/博导

电子邮件:xyjdbgt6509@sjtu.edu.cn

  • 教育背景

    2010.09―2014.07: 哈尔滨工业大学,焊接技术与工程,学士
    2014.09―2016.07: 哈尔滨工业大学,材料加工工程,硕士
    2016.09―2021.09: 上海交通大学,机械工程,博士



  • 工作经历

    2021.09-2024.04: 上海交通大学,机械与动力工程学院,博士后
    2024.04-2025.06: 上海交通大学,机械与动力工程学院,助理教授/博导

    2025.07-至今:       上海交通大学,机械与动力工程学院,副教授/博导


  • 研究方向

    焊接过程实时感知与智能监控
  • 科研项目

    【国家、省部级项目】

    2026.01-2029.12,国家自然科学基金面上项目,超薄编织结构微点焊质量动态实时预测研究,负责人

    2023.12-2026.11,国家重点研发计划课题,面向国产机器人的伺服点焊工艺适配,负责人

    2023.01-2025.12,国家自然科学基金青年基金项目,机理与数据融合驱动的电阻点焊质量在线精密检测技术研究,负责人

    2022.03-2023.09,中国博士后科学基金特别资助项目,载运工具点连接质量在线感知与仿真技术,负责人

    2022.07-2024.06,广东省舰船先进焊接技术企业重点实验室开放课题,铝合金结构胶接点焊实时监控技术,负责人

    2022.01-2023.12,新型钎焊材料与技术全国重点实验室开放课题,电阻熔钎点焊质量在线监控技术,负责人


    【国际合作项目】
    2024.03-2026.03,General Motors,Resistance Spot Welding of Advanced Aluminum Alloys,负责人

    2022.12-2024.12,General Motors,Resistance Spot Welding of AA7075,共同负责人
    2022.01-2024.12,General Motors,Smart Monitoring of RSW Process for Development of Deep Learning Model,共同负责人
    2018.12-2021.10,General Motors,Process Monitoring of Resistance Spot Welding,主要完成人

    【企业合作项目】

    2025.01-2025.12,上海蔚来汽车有限公司,点焊参数完全自适应技术研究,负责人

    2024.07-2025.12,宝山钢铁股份有限公司,表面状态对汽车铝板电阻点焊性能影响及机理研究,负责人

    2023.07-2024.06,上汽通用五菱汽车股份有限公司,车身产线点焊质量在线多维高精度评价管控系统,负责人
    2022.07-2024.06,中国重汽集团济南动力有限公司,点焊质量在线管控系统研发及应用,负责人
    2022.01-2022.12,北京卫星制造厂有限公司,舱体结构焊点质量在线监测与评估系统,主要完成人
    2021.01-2022.06,首都航天机械有限公司,箭体贮箱电阻点焊无飞溅、脱焊工艺技术研究,参与人
    2020.01-2021.06,上汽通用五菱汽车股份有限公司,乘用车混批式混流智能制造,主要完成人
    2018.12-2019.12,中车青岛四方机车车辆股份有限公司,不锈钢电阻点焊质量提升磁控技术应用研究及性能评估分析,参与人
    2016.12-2018.07,上汽通用汽车有限公司,车身连接工艺大数据分析系统,主要完成人
    2015.01-2017.03,上汽通用五菱汽车有限公司,百万级平台项目焊接质量智能管控,参与人


  • 代表性论文专著

    [1] Yu-Jun Xia*, Qiang Song, BenGang, TianLe Lyu, ZhiQiang Sun, YongBing Li*. Improving out-of-distribution generalization for online weld expulsion inspection using physics-informed neural networks. Welding in the World, 2025, 69(5): 1309-1322.

    [2] Peihao Gen, Yujun Xia#, Zhiqiao Dong, Boxuan Men, Bo Pan, Chenhui Shao, Yongbing Li*, Jingjing Li*. Machine Learning Applications in Welding Processes: Progresses and Opportunities. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2025, 213(12): 104344-20.

    [3] Tian-Le Lv, Yu-Jun Xia*, Siva Prasad Murugan, Fernando Okigami, Hassan Ghassemi-Armaki, Blair E. Carlson, Yongbing Li*. Multi-physical process simulation of resistance spot welding available for synthetic data generation. Journal of Manufacturing Processes, 2025, 141(5): 709-724.

    [4] ZhuoRan Li, Zhenke Teng, Yu-Jun Xia*, YunWu Ma, PeiHao Geng, XuChong Guo, Jason Brown, YongBing Li*. Prediction of hot cracking susceptibility in resistance spot welding of Aluminum alloys. Journal of Manufacturing Processes, 2025, 156(13): 411-427.

    [5] Rundong Lu, Ming Lou*, Yu-Jun Xia*, YongBing Li*. Real-time penetration depth prediction via physics-informed learning from molten pool surface morphology in laser filler wire welding. Journal of Intelligent Manufacturing, 2026. 10.1007/s10845-025-02738-7.

    [6] ZhuoRan Li, Zhenke Teng, JiaXuan Chen, Jordan Queval, ChangMing Qian, Jason Brown, Yu-Jun Xia*, YongBing Li*. Enhancing AA7075 Spot Welding with Multi-Pulsed Current and Magnetic Fields: Part 1 - Materials Characterization. Welding Journal, 2025, 104(8): 286s-297s.

    [7] ZhuoRan Li, Zhenke Teng, ChangMing Qian, RuiMing Chen, Jordan Queval, Jason Brown, Yu-Jun Xia*, YongBing Li*. Enhancing AA7075 Spot Welding with Multi-Pulsed Current and Magnetic Fields: Part 2 - Mechanical Property. Welding Journal, 2025, 104(11): 435s-444s.

    [8] Yu-Jun Xia, ZhuoRan Li, WenJie Wang, TianHao Yang, YongBing Li*. Influence mechanism of initial gap disturbance on the resistance spot welding process, Automotive Innovation, 2024, 7: 360–372.

    [9] ZhuoRan Li, ZengHui Huo, XingWang Zhao, Yu-Jun Xia*, Shuang Huang, HuiHong Liu, XiangFei Xi, YongBing Li*. Effect of external magnetic field on microstructures and mechanical properties of Ti-2Al-1.5Mn titanium alloy resistance spot welds. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 124(7): 1273-1284.

    [10] ZhuoRan Li, DianPing Zhang, RuiMing Chen, SongLin Wang, Yu-Jun Xia*, Min Lou, YongBing Li*. Improving weldability of press hardened steel through combining stepped current pulse and magnetically assisted resistance spot welding process. Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of ASME, 2024, 146(2): 021007-11.
    [11] Yu-Jun Xia, TianLe Lv, Hassan Ghassemi-Armaki, YongBing Li*, Blair E. Carlson. Quantitative interpretation of dynamic resistance signal in resistance spot welding. Welding Journal, 2023, 102(4): 69s-87s.
    [12] Yu-Jun Xia, TianLe Lv, Hassan Ghassemi-Armaki, YongBing Li*, Blair E. Carlson. Collaborative simulation of nugget growth and process signals for resistance spot welding. Welding in the World, 2023, 67(1): 1377-1392.
    [13] TianLe Lv, YuZhong Rao, QingXin Zhang, Yu-Jun Xia*, Yan Lin, Feng Wu, YongBing Li*, DeJun Yan. Effect of storage time on the surface status and resistance spot weldability of TiZr pretreated 5182 aluminum alloy. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 81(9): 166-176.
    [14] Yan Shen, Yu-Jun Xia*, Huan Li, Lang Zhou, YongBing Li*, Hai-Tao Pan. A novel expulsion control strategy with abnormal condition adaptability for resistance spot welding. Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of ASME, 2021 143(11): 111009-12.
    [15] Yu-Jun Xia, Yan Shen, Lang Zhou, YongBing Li*. Expulsion intensity monitoring and modeling in resistance spot welding based on electrode displacement signals. Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of ASME, 2021, 143(3): 031008-11.
    [16] Yu-Jun Xia, Lang Zhou, Yan Shen, Diana Wegner, Amberlee Haselhuhn, YongBing Li*, Blair E. Carlson. Online measurement of weld penetration in robotic resistance spot welding using electrode displacement signals. Measurement, 2021, 168(1): 108397-11.
    [17] Lang Zhou, Yu-Jun Xia, Yan Shen, YongBing Li*. Comparative study on resistance and displacement based adaptive output tracking control strategies for resistance spot welding, Journal of Manufacturing Processes, 2021, 63(3): 98-108.
    [18] Yu-Jun Xia, ZeWei Su, Ming Lou, YongBing Li*, Blair E. Carlson. Online precision measurement of weld indentation in resistance spot welding using servo gun. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(7): 4465-4475.
    [19] ZeWei Su, Yu-Jun Xia, Yan Shen, YongBing Li*. A novel real-time measurement method for dynamic resistance signal in medium frequency DC resistance spot welding. Measurement Science and Technology, 2020, 31(5): 055011-12.
    [20] Yu-Jun Xia, ZeWei Su, YongBing Li*, Lang Zhou, Yan Shen. Online quantitative evaluation of expulsion in resistance spot welding. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 46(10): 34-43.
    [21] Yu-Jun Xia*, ZhongDian Zhang, ZhenXin Xia, ShiLiang Zhu. A precision analogue integrator system for heavy current measurement in MFDC resistance spot welding. Measurement Science and Technology, 2016, 27(2): 025104-11.
    [22] 夏裕俊, 李永兵*, 楼铭, 雷海洋. 电阻点焊质量监控技术研究进展与分析. 中国机械工程, 2020, 31(1): 100-125.


  • 教学工作

    《误差分析与测试数据处理》

      机动学院2406本科生班主任


  • 软件版权登记及专利

    1. 发明专利:真性プロセス信号に基づく抵抗スポット溶接におけるスパッタのオンライン検出方法およびシステム: 日本, 特许7286211号. 

    2. 发明专利:微电阻点焊大悬臂电极位移信号的多传感测量方法及系统: 中国, ZL202411618969.5.

    3. 发明专利:逆变电阻焊机焊接电流实时调控方法及系统: 中国, ZL202411511883.2.

    4. 发明专利:融合多传感时序信号机理模型的电阻点焊质量在线检测方法: 中国, ZL202210556598.7.

    5. 发明专利:基于飞溅统计反馈的电阻点焊短时调幅控制方法: 中国, ZL202010841509.4.

    6. 发明专利:电阻点焊飞溅金属量的快速高精度评价方法: 中国, ZL201910247182.5.

    7. 发明专利:基于本征过程信号的电阻点焊飞溅在线量化检测方法: 中国, ZL202010064515.3.

    8. 发明专利:基于电极间位移信号的焊点表面压痕深度的在线测量方法: 中国, ZL201910246939.9.

    9. 发明专利:直流电阻点焊多模式反馈控制方法: 中国, ZL201711058440.2.

    10. 发明专利:逆变直流点焊动态电阻实时测量装置及测量方法: 中国, ZL201510657815.1.

    11. 发明专利:一种点焊焊钳动态电极力的测量装置及测量方法: 中国, ZL201510665822.6.

    12. 发明专利: 一种低泄漏误差的模拟积分器: 中国, ZL201510249415.7.

    13. 发明专利:一种单电源供电的多类型模拟信号处理电路: 中国, ZL201410788941.6.

    14. 软件著作:SMAJOT焊接生产线控制系统软件: 中国, 2020SR1092055.

    15. 软件著作:MULTISENS焊接生产线监测系统软件: 中国, 2025SR1069968.


  • 荣誉奖励

    2025年,青岛市科技进步一等奖

    2024年,美国焊接学会Charles H. Jennings Award

    2024年中国机械工程优秀论文

    2024年,中国汽车工程学会汽车智能制造场景创新挑战赛一等奖

    2024年,上海市博士后创新创业大赛优胜奖

    2023年,中国机械工业技术发明一等奖
    2023年,上海市青年科技启明星
    2022年,中国科协、中国汽车工程学会“青年人才托举工程”
    2022年,中国汽车工程学会优秀博士学位论文提名奖
    2022年,工信部金砖国家工业创新大赛一等奖
    2021年,上海市“超级博士后”激励计划
    2020年,中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、上海赛区金奖
    2019年,上海市科技进步一等奖
    2015年,全国研究生数学建模竞赛一等奖
    2014年,美国大学生数学建模竞赛一等奖
    2013年,全国大学生数学建模竞赛一等奖


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