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曹志先

时间:2006-11-23 来源:博士生导师 作者:

【个人简介】

曹志先,男,196310月出生,籍贯湖南沅江。1991年,武汉大学教授、博士生导师,水沙科学教育部重点实验室副主任。1996年,天津大学教授。1998-1999年,日本Ritsumeikan大学访问教授。2002-2004年,英国Heriot-Watt大学高级研究员。2004年至今,武汉大学教授、博士生导师。主要从事 河流水力学、泥沙运动力学、计算水力学、河流演变学、河口海岸水沙动力学等领域的研究。近年持续在本学科国际权威刊物上发表研究成果,被 SCI 收录论文 20 余篇,被他人 SCI 引用 40 余次。揭示了非耦合数学模型不适用于河床变形很快的强冲积河流过程的根源在于所应用的简化控制方程违背了严格的守恒定律,建立了普遍适用于强、弱冲积河流过程的全耦合数学模型。建立了基于湍流猝发特征的床面泥沙上扬定量化方法,为水流挟沙力和泥沙数学模型近底边界条件等关键理论问题的研究提供了新途径。并发展了一个新的明渠水沙混合湍流模式。

学术活动:
任《中国科学 Science in China 》、美国土木工程师学会《 Journal of Hydraulic Engineering 》、国际水力工程与研究学会《 Journal of Hydraulic Research 》、国际沉积学家学会《 Sedimentology 》、美国地球物理联合会《 Water Resources Research 》、世界泥沙研究学会《 International Journal of Sediment Research 》等国际主流学术期刊审稿人。

【国内外获奖情况】
2003 荣获英国土木工程师学会 Telford奖;

学术研究】
1、在国家自然科学基金资助下(2005-2007),研究高坝大库滑坡体诱发水沙灾害的机理与数学模型。
2
、大坝溃决或拆除诱发的水沙运动与河床演变动力学 (2004-2006),武汉大学人才引进研究基金等资助。
3
、在英国Engineering and Physical Sciences Research Council,日本Gakujutsu Frontier Program以及英国Heriot-Watt Southampton大学等资助下,与英国、日本学者合作(19982004)研究强冲积河流全耦合浅水动力学、明渠挟沙水流湍流模式、冲积河流深潭与浅滩交错形态动力学、以及复合明渠洪水数值模拟等。
4
、国家自然科学基金和水利部联合资助重大项目研究(19982002),本人以第一或独立作者身份在国际主流学术刊物上发表8 SCI收录论文。
5
、在国家自然科学基金资助下(19971999),研究基于湍流猝发特征的床面泥沙上扬定量化方法。
6
、在国家自然科学基金资助下(19931995),研究基于湍流相干结构特征的湍流模式理论。

学术论文】
1.Cao Z, Pender G, Carling P (2005). “Shallow water hydrodynamic models for hyperconcentrated sediment-laden floods over erodible bed.” Advances in Water Resources, Elsevier, in press.
2.Cao Z, Pender G, Wallis S, Carling P (2004). "Computational dam-break hydraulics over erodible sediment bed." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 130(7), 689-703.
3.Cao Z, Pender G (2004). "Numerical modelling of alluvial rivers subject to interactive sediment mining and feeding." Advances in Water Resources, Elsevier, 27(5), 533-546.
4.Cao Z, Carling P, Oakey R (2003). "Flow reversal over a natural pool-riffle sequence: a computational study." Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley, 28(7), 689-705.
5.Cao Z, Egashira S, Carling P (2003). "Role of suspended-sediment particle size in modifying velocity profiles in open channel flows." Water Resources Research, American Geophysical Union, 39(2), art. no. 1029, 1-16.
6.Cao Z, Carling P (2002a). "Mathematical modelling of alluvial rivers: reality and myth. Part I: general overview." Water & Maritime Engineering, UK Institution of Civil Engineers, 154(3), 207-219.
7.Cao Z, Carling P (2002b). "Mathematical modelling of alluvial rivers: reality and myth. Part II: special issues." Water & Maritime Engineering, UK Institution of Civil Engineers, 154(4), 297-307.
8.Cao Z, Day R, Egashira S (2002). "Coupled and decoupled numerical modelling of flow and morphological evolution in alluvial rivers." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 128(3), 306-321.
9.Cao Z (1999). "Equilibrium near-bed concentration of suspended sediment." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 125(12), 1270-1278.
10.Cao Z (1997). "Turbulent bursting-based sediment entrainment function." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 123(3), 233-236.
11.Cao Z, Zhang X, Xi H (1996). "Turbulent bursting-based diffusion model for suspended sediment in open channel flows." Journal of Hydraulic Research, International Association for Hydraulic Research, 34(4), 457-472.
12.Cao Z, Wei L, Xie J (1995). "Sediment-laden flow in open channels from two-phase flow viewpoint." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 121(10), 725-735.

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