
姓名:宫经伟
职称:教授
通讯地址:乌鲁木齐市农大东路311号
邮政编码:830052
E-mail: gongjingwei@xjau.edu.cn
教育背景:(正序)
2003.09-2007.07,新疆农业大学水利与土木工程学院(水利水电工程),学士
2007.09-2010.07,新疆农业大学水利与土木工程学院(水利水电工程),硕士
2010.09-2013.06,武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室(水利水电工程施工与管理),博士
工作履历:(正序)
2013.09-2016.09,新疆农业大学水利与土木工程学院,讲师
2016.09-2019.12,新疆农业大学水利与土木工程学院,副教授,硕士生导师
2019.12-2021.11,新疆农业大学水利与土木工程学院,副教授,博士生导师
2021.11-2024.05,新疆农业大学水利与土木工程学院,教授,博士生导师
2024.05-至今,新疆农业大学水利与土木工程学院,副院长,教授,博士生导师
2013.09-至今,为本科生讲授《水工CAD(二维/三维)》、《水工钢筋混凝土结构》课程及课程设计、《建筑材料》课程及实验,为博士/硕士研究生讲授《胶凝材料学及高性能混凝土》、《混凝土材料新技术研究与应用》等课程。
学术兼职:
2020.03-至今,中国岩石力学与工程学会,会员
2022.06-至今,新疆岩石力学与工程学会,第四届理事会秘书长
2023.06-至今,新疆混凝土工程技术学会,常务理事
研究领域:
寒旱区水工混凝土结构与材料耐久性
工业固废资源化利用
奖励与荣誉:
[1] 宫经伟(9人排第1),寒区水工混凝土抗冻害表面防护关键技术研究与应用,新疆维吾尔自治区科技进步奖,二等奖,2024.
[2] 宫经伟(个人奖),新疆水利学会,优秀青年科技工作者,2023.
[3] 宫经伟(12人排第1),寒区水工混凝土抗冻害表面防护关键技术研究与应用,新疆水利学会,科学技术奖,一等奖,2022.
[4]宫经伟(9人排第4),新疆寒旱区水工混凝土抗硫酸盐侵蚀关键技术研究与应用,新疆维吾尔自治区科技进步奖,二等奖,2021.
[5]宫经伟(12人排第9),高地温高地应力高海拔寒冷区水电站建设关键技术研究与应用,新疆维吾尔自治区科技进步奖,一等奖,2019.
[6]宫经伟(个人奖),全国水利学科青年教师授课竞赛一等奖,2016.
[7]宫经伟(4人排名2),水工先进成图技术课程立体化体系及教学模式的构建与实施,新疆农业大学教学成果,三等奖,2016.
承担科研项目:
[1] 国家自然科学基金,CO2养护下水泥基材料孔隙特征及其对固碳性能演化的影响机理研究(52369025),2024.01-2027.12,主持;
[2] 国家自然科学基金,周期性温变作用下孔隙溶液相变特征及其诱导混凝土导热性能演化(51869031),2019.01-2022.12,主持;
[3] 国家自然科学基金,周期性大温差胁迫下寒区混凝土多尺度热学行为时变演化机理(51641906),2017.01-2017.12,主持;
[4] 国家自然科学基金,服役期混凝土在低温、周期性大温差条件下的导热特性及调控研究(51541909),2016.01-2016.12,主持;
[5] 新疆维吾尔自治区天山创新团队,严酷环境下低碳水泥基材料创新团队2025D14024),2025.9.30-2027.9.29,团队负责人;
[6] 新疆维吾尔自治区“天山英才”培养计划-青年科技拔尖人才,新疆严酷环境下水工低碳混凝土耐久性提升研究(2024TSYCCX0038),2025.01-2027.12,主持;
[7] 新疆维吾尔自治区杰出青年科学基金,固废基THRSAC节能低碳水泥的制备及其固碳能力提升机理研究(2022D01E44),2022.12-2025.12,主持;
[8] 新疆天山青年计划优秀青年科技人才培养项目,新疆严酷环境下水工混凝土材料的微观结构特征及其耐久性能演化研究(2020Q017),2021.4-2023.4,主持;
[9] 新疆维吾尔自治区自然科学基金,混凝土在周期性大温差热流边界下的热力学响应特性研究(2014211B022),2014.01-2016.12,主持;
[10] 新疆维吾尔自治区高校科研计划自然科学青年项目,温变作用下寒区混凝土导热性能宏细观两尺度计算模型(XJEDU2020Y020),2020.01-2021.12,主持。
主要论著:
期刊论文
[1]Jingwei Gong, Hua Chen, Gangchuan Xie, Fengge Gao, Miaomiao Gong, Guangming Du, Qiyu Zhang, Huaiyi Wang. A Protein for Enhancing the Frost Resistance of Cement-Based Materials: Characterization, Performance, and Mechanism[J]. Journal of Building Engineering, 117 (2026) 114780.
[2]Jiansheng Wang, Jingwei Gong*, Peng Chen, Guoju Cao. Calculation model for thermal conductivity of cement-based materials in cold regions based on the principle of specific equivalent thermal conductivity[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 68 (2025) 104333.
[3]Gangchuan Xie, Jingwei Gong*, Yizhou Tang, Zhejun Su, Kebin Shi.Roles of alkalinity and carbonate ions concentration of carbonatedcarbide slag solution in hydration-carbonation kinetics of low-heatPortland cement[J].Joumal of Building Engineering, 120 (2026) 115542.
[4]Jingwei Gong, Chunmeng Jiang, Xinjun Tang*, et al. Optimization of mixture proportions in ternary low-heat Portland cement-based cementitious systems with mortar blends based on projection pursuit regression[J]. Construction and Building Materials, 2020(238): 117666.
[5] Can Qin, Jingwei Gong*, Gangchuan Xie. Modeling Hydration Kinetics of the Portland-Cement-Based Cementitious Systems with Mortar Blends by Non-Assumptive Projection Pursuit Regression[J]. Thermochimica Acta,2021(705): 179035.
[6] Jingwei Gong, Runxin Zheng, Can Qin. Prediction of thermal conductivity of concrete under variable temperatures in cold regions using projection pursuit regression[J]. Cold Regions Science and Technology, 2022(203): 103642.
[7] Jingwei Gong, Can Qin, Xinjun Tang*. et al. Experimental study and field application of abrasion resistance for the repair of concrete water-conveying structures[J].Materials and Structures, 2022(55): 167.
[8] Gangchuan Xie, Jingwei Gong*, Qiang Jin, et al. How Competitive Hydration between C3A and C3S in the Fast Dissolution Stage Affects the Hydration of Low-Heat Portland Cement Blended Pastes[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2024, 36(5): 04024081.
[9] Gangchuan Xie, Yiyi Wang, Jingwei Gong*, et al. Effects of nano-TiO2 on CO2 uptake and polymorphs of CaCO3 in early CO2-cured low-heat Portland cement[J]. Journal of Materials in Civil Engineering,2025, 37(11): 04025404.
[10] Jingwei Gong, Xiaohan Zhan, Miaomiao Gong, et al. Mechanical strength characteristics of saline soil stabilized by all-solid waste cementitious material based on projection pursuit regression modeling[J]. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2023, 1-18.
[11] Jiang Chunmeng, Jiang Linhua, Tang Xinjun, Gong Jingwei. Impact of calcium leaching on mechanical and physical behaviors of high belite cement pastes[J]. Construction and Building Materials, 2021(286): 122983.
[12] 宫经伟, 陈鹏, 曹国举, 等. 考虑孔溶液相变的寒区混凝土导热系数计算模型[J]. 建筑材料学报, 2023, 26(05): 465-474.
[13] 宫经伟, 陈瑞, 曹国举, 等. 基于PPR无假定建模的混凝土导热系数计算模型[J]. 建筑材料学报, 2020, 23(4): 948-954.
[14] 宫经伟, 谢刚川, 秦灿, 等. 基于电阻率和ζ-电位法的低热硅酸盐水泥早期水化特性[J]. 材料导报, 2023, 37(04): 102-110.
[15] 姜春萌, 宫经伟, 唐新军, 等. 基于PPR的低热水泥胶凝体系综合性能优化方法[J]. 建筑材料学报, 2019, 22(03): 333-340.
专著
郑祖国, 何建新, 宫经伟, 刘亮, 王建新, 杨海华.复杂系统的投影寻踪回归无假定建模技术及应用实例[M]. 中国水利水电出版社, 365千字, 2020.
何建新, 宫经伟, 刘亮, 等. 材料试验优化设计与PPR分析方法[M]. 黄河水利出版社, 326千字, 2024.
姜春萌, 李双喜, 宫经伟. 低热硅酸盐水泥基材料性能研究[M]. 中国水利水电出版社, 266千字, 2024.

