助理教授
E-mail: shuyi-huang@mail.tsinghua.edu.cn
米兰平台助理教授,从事计算性设计与数字建造研究。其研究探索数字建筑技术如何重新定义建造过程、建构逻辑以及建筑空间,并强调算法不再只是生成建筑形态的工具,而应当成为整合材料、结构和建造的媒介。代表性研究聚焦于机器人3D打印技术及打印路径规划算法,相关成果应用于自支撑3D打印、生物水泥3D打印、陶泥3D打印及多机器人协同建造等场景,并进一步探索这些算法在提升结构性能、可持续性、建造效率与美学表达等方面的潜力。
个人主页:https://www.linkedin.com/in/shuyi-huang-47bab1257/
【研究方向】
机械臂建造技术(3D打印|多机器人协同建造)
AI辅助数字建造(构件智能排布|回收结构重组)
低碳材料建造工艺(可回收材料|天然、可降解材料)
【教育经历】
2023.11-2024.10 苏黎世联邦理工学院|数字建筑技术教席|博士联合培养
2021.09-2025.06 米兰平台|博士
2018.08-2019.05 美国佐治亚理工学院|城市设计理学硕士
2017.09-2020.06 同济大学建筑与城市规划学院|建筑学硕士
2013.09-2017.06 同济大学建筑与城市规划学院|建筑学学士
【专业履历】
2026.07至今 米兰平台|助理教授
2020.07-2021.09 XWG建筑工作室|建筑师
【课程教学】
米兰(中国)一站式服务平台|设计基础(1)
米兰(中国)一站式服务平台|设计基础(2):参数化形态构成
紫荆书院|STEAM技术方法体验课
【期刊】
[1] Huang S, Xu W*, Anton A, Dillenburger B, 2024. Self-supporting lamellae: Shape variation methods for the 3D concrete printing of large overhang structures. Additive Manufacturing, 91: 104329 (SCI Q1). https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.104329.
[2] Xu W, Huang S*, Han D, Zhang Z, et al., 2022. Toward automated construction: The design-to-printing workflow for a robotic in-situ 3D printed house. Case Studies in Construction Materials, 17: e01442 (SCI Q1). https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01442.
[3] Huang S, Xu W*, Li Y, 2022. The impacts of fabrication systems on 3D concrete printing building forms. Frontiers of Architectural Research, 11: 653-669 (A&HCI). https://doi.org/10.1016/j.foar.2022.03.004.
[4] Huang S, Xu W*, Hu H, 2023. Space-filling and print path generation methods for large-area 3D concrete printing pavements. Architectural Intelligence, 2(1): 13 (EI). https://doi.org/10.1007/s44223-023-00032-1.
[5] 黄舒弈, 徐卫国*, 2024. 基于3D打印混凝土技术的建筑学交叉学科研究新路径探索, 建筑学报, 30(S2): 176-182.
[6] 黄舒弈, 章明*, 2023. 滨水工业区转型中的用地多样化过程与弹性规划机制——以巴尔的摩内港为例. 国际城市规划, 38(04): 122-131. https://doi.org/10.19830/j.upi.2021.131.
[7] 黄舒弈, 张宇, 徐卫国*, 2022. 机器人3D打印建筑的打印路径规划方法探索, 建筑技艺, 28(07): 79-81. https://doi.org/10.19953/j.at.2022.07.001.
[8] 黄舒弈, 高远, 何雨婷, 徐卫国*, 2025. 原位3D打印混凝土建筑的“墙体-屋顶”交接细部设计方法. 建筑细部, 23(3): 372-375.
【会议】
[1] Antorveza Paez K A, Huang S*, Yeh K, Seav K, Dillenburger B, 2026. Design workflow for porous 3D-printed biocement geometries. Biotechnology Design, 4, e40, Delft: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/S2977905726100286.
[2] Huang S, Anton A, Dillenburger B*, Xu W, 2025. Lamella-inspired 3D concrete printed building systems: Balancing act for productivity and sustainability. DIVERSECITY - UIA2024KL Forum, pp. 153–165, Kuala Lumpur: MAJ. https://www.majournal.my/index.php/maj/article/view/294.
[3] Huang S*, Xu W, Yin Y, 2023. Improving the overhang of 3D-printed concrete shells by wrinkle structures. In Koh I, Reinhardt D, Makki M, Khakhar M, Bao N (Eds.), Human Centric - CAADRIA 2023, Vol. 2, pp. 301-310, Ahmedabad: CAADRIA (EI). https://doi.org/10.52842/conf.caadria.2023.2.301.
[4] Huang S, Zheng H*, 2022. Morphological regeneration of the industrial waterfront based on machine learning. In Ameijde J, Gardner N, Hyun K H, Luo D (Eds.), Post-Carbon - CAADRIA 2022, Vol. 1, pp. 475-484, Sydney: CAADRIA (EI). https://doi.org/10.52842/conf.caadria.2022.1.475.
【专利】
[1] 黄舒弈, 徐卫国, 2026. 双设备协同的3D打印方法及系统, 中国, 发明专利, 202410647761.X.
[2] 徐卫国, 黄舒弈, 2025. 一种基于仿生菌褶的混凝土悬挑结构3D打印方法, 中国, 发明专利, 202310914773.X.





