陆泓家,浙江大学长三角智慧绿洲创新中心的百人计划研究员,长期致力于工程结构拓扑优化与智能建造领域的研究。主要研究方向包括大型结构设计的优化算法、多轴3D打印下的构件优化、以及折纸结构的分析与设计。曾任英国LimitState公司骨干研发人员,担任主要开发人与AECOM、Arup等工程设计公司合作开发面向工业应用的LimitState:FORM和Peregrine两款结构设计软件。骨干参与由欧盟委员会资助的作为地平线2020计划的INTEGRADDE项目,为进一步提升多轴打印设计流程的智能化,开发出同时设计结构拓扑与其相关打印面的优化方法。2022年,受RMIT大学聘用,加入谢亿民院士的澳大利亚桂冠教授项目,研究有利于减少大型结构制造难度的优化策略。2025入选国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)项目。已在美国科学院院刊PNAS、Addit. Manuf.、Virtual Phys. Prototyp. 、Comput. Methods Appl. Mech. Eng.等顶尖期刊发表SCI论文二十余篇。五次受邀在国际会议上做学术报告,例如第十二,十三届结构和多学科优化世界大会(WCSMO 12 & 13)等。在2023年国际空间结构会议(IASS 2023)中被邀请作为会场主席参加会议。也多次受到如Nat. Commun.、 Addit. Manuf.等SCI期刊的邀请,担任论文审稿人。2024年,团队所设计的网壳结构因其高效,节能与美观的同时符合的理念,获得伦敦设计大赛白金奖。
2014 至 2018,英国谢菲尔德大学, 土木工程, 博士
2013 至 2014,英国帝国理工学院, 结构工程, 硕士
2011至 2013, 利物浦大学, 土木工程(2+2), 学士
2009 至 2011, 西交利物浦大学, 土木工程(2+2), 学士
2025-04 至今, 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心, 未来城市(工业智造)实验室, 百人计划研究员
2022-01 至 2025-01, 皇家墨尔本理工大学,研究员
2021-08 至 2022-03, 浙江大学,博士后
2019-04 至 2020-12, 谢菲尔德大学,研究助理
2017-08 至 2019-03, LimitState Ltd, Research and development department, 软件工程师
Additive manufacturing 审稿人
Thin-walled structures 审稿人
Structural and Multidisciplinary Optimization 审稿人
科研项目
国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)
代表性论文
l Ting-Uei Lee; Hongjia Lu; Jiaming Ma; Ngoc San Ha; Joseph M. Gattas; Yi Min Xie; Selflocking and stiffening deployable tubular structures, Proceedings of the National Academy ofSciences, 2024, 121(40)
l Hongjia Lu; Ting-Uei Lee; Jiaming Ma; Da Chen; Yi Min Xie; Designing 2D stochastic
l porous structures using topology optimisation, Composite Structures, 2023, 321: 117305
l Hongjia Lu; Linwei He; Matthew Gilbert; Filippo Gilardi; Jun Ye ; Design of optimal truss components for fabrication via multi-axis additive manufacturing, Computer Methods in AppliedMechanics and Engineering, 2024, 418: 116464
l Hongjia Lu; Ting-Uei Lee; Jiaming Ma; Yi Min Xie; Design optimisation of structures made of a small number of prescribed building blocks, Engineering Structures, 2024, 304:117686
l Jun Ye; Qichen Guo; Hongjia Lu; Pinelopi Kyvelou; Yang Zhao; Leroy Gardner; Yi Min Xie; Topology optimisation of self-supporting structures based on the multi-directional additive manufacturing technique, Virtual and Physical Prototyping, 2023, 18(1): e2271458
l Jun Ye; Xiaoyang Lin; Hongjia Lu; Linwei He; Guan Quan; Cheng Huang; Paul Shepherd;
l Concurrent optimization of truss structures and build directions for multi-axis additivemanufacturing, Engineering Structures, 2025, 327(119680)
l Yufeng Liu; Zhen Wang; Hongjia Lu; Jun Ye; Yang Zhao; Yi Min Xie ; An efficient
l optimisation approach for designing truss structures featuring a small number of modules, Engineering Structures, 2025, 328(119757)
l Yuting Zhong; Yuanpeng Liu; Hongjia Lu; Ruoqiang Feng; Yi Min Xie ; Design and
l optimisation of grid shells for maximising both structural performance and panel similarity, Engineering Structures, 2025, 329(119820)
l Hongjia Lu; Linwei He; Matthew Gilbert; Andrew Tyas ; Plastic layout optimization of hybrid truss and beam structures, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2025, 68(54)
l Qichen Guo; Jun Ye; Hongjia Lu; Guan Quan; Zhen Wang; Yang Zhao; Yi Min Xie ; Design and validation of 3D self-supporting structures and printing paths for multi-axis additive
l manufacturing, Additive Manufacturing, 2024, 96(104563)
l Yufeng Liu; Zhen Wang; Hongjia Lu; Jun Ye; Yang Zhao; Yi Min Xie ; Layout optimization of truss structures with modular constraints, Structures, 2023, 55: 1460-1469
l Hongjia Lu; Yi Min Xie ; Reducing the number of different members in truss layout
l optimization, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2023, 66: 52
l Hongjia Lu; Andrew Tyas; Matthew Gilbert; Aleksey V. Pichugin ; On transmissible load formulations in topology optimization, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2021, 64(1): 23-37
l Hongjia Lu; Matthew Gilbert; Andrew Tyas ; Layout optimization of building frames subject to gravity and lateral load cases, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019, 60: 1561-1570
l Hongjia Lu; Matthew Gilbert; Andrew Tyas ; Theoretically optimal bracing for preexisting building frames, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2018, 58: 677-686
专利
l 分体式多轴机器人FDM送丝3D打印装置,
l 结构布局、几何和3D打印一体优化设计及制造方法
l 基于重复性单元的离散桁架结构布局优化设计及制造方法
l 多轴3D打印两步优化设计及制造方法
l 多轴机器人送丝3D打印装置变位及成型控制方法
l 基于多轴3D打印的自支撑结构优化设计及制造方法
l 基于松弛模块化约束的三维桁架优化设计及制造方法
聚焦智能设计与建造领域,针对多轴3D打印技术开发智能路径规划软件算法,推动3D打印的无支撑无监管制造。
2024年 伦敦设计大赛白金奖



