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胡徐趣
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胡徐趣

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所在地:湖南长沙市 入职年份: 资料待完善 学历: 硕士 毕业院校: 贡比涅技术大学

从事领域 资料待完善

擅长能力计算流体力学、生物流体力学、工程流体力学

个人简介

博士,湖南大学机械与运载工程学院副教授,2006年本科毕业于复旦大学理论与应用力学专业,2013年博士毕业于法国索邦大学/贡比涅技术大学,目前承担国家自然科学基金1项,省部级课题2项,校级课题1项,横向课题1项,已在流体力学领域权威杂志Journal of Fluid Mechanics、Physical Review E在内的期刊上发表论文约17篇,取得发明专利1项。

 

      主要研究方向为计算流体力学,研究领域包括新能源(燃料电池)、生物医学工程、深海装备中的流体力学建模与优化。研究成果在国际上引起了良好的学术反响,法国巴黎综合理工学院Barthes-Biesel教授(世界生物力学学会主席)在其发表于《Annual Review of Fluid Mechanics(流体力学年鉴)》的综述文章中直接正面引用本人成果;布朗大学教授Vlahovska (NSF杰出青年教授)、日本东北大学Ishikawa教授等著名学者在其文章中直接正面评价本人研究成果。

 

      主要成果如下:

      (1) 燃料电池系统的建模与优化:针对直接甲醇燃料电池(DMFC)内部复杂的流动、对流扩散和能量转化问题,利用计算流体力学手段建立了复杂边界条件下DMFC多场耦合模型;实验对比研究表明,该模型能合理描述DMFC的能量转化现象,真实地反映了工程实际;基于该模型的系统性研究,揭示了不同工况条件下DMFC内部流场、浓度场、电流场的变化机理;创新性地提出了DMFC最优工况条件的判断方法,具有较强的理论指导意义和实际应用价值。

 

      (2)生物医学系统的建模与优化: 酶膜反应器 利用计算流体力学技术对酶膜反应器内的流场特性展开建模与模拟,定量分析和定性解释了膜污染现象,并对酶膜反应器内的叶片形状展开优化研究。该研究成果对酶膜反应器的优化使用具备理论指导意义,已在中科院过程工程研究所的横向课题中获得应用;生物微流体技术 针对微尺度下的力学测量难题,对微胶囊的流动变形现象展开建模研究,创新性地提出了利用矩形微流管测量微囊体薄膜力学特性的方法,该技术在生化、医疗等方面的具有较广的应用前景。

 

      (3)深海装备的建模与优化:针对深海水力集矿过程展开数值建模与模拟,系统分析了水力喷角等因素对流场特性的影响。

学习、工作经历: 

 

 

工作经历

    2017/01至今,湖南大学,机械与运载工程学院,副教授
    2016/01-2017/12,湖南大学,机械与运载工程学院,院长助理
    2014/01-2016/03,湖南大学,机械与运载工程学院,工程力学系,副系主任
    2013/06-2016/12,  湖南大学,机械与运载工程学院,讲师(助理教授),硕士生导师
    2012/01-2012/07, 法国索邦大学-贡比涅技术大学,助教(合同教职)

 

教育经历

    2009/09-2013/04, 法国国家科研中心生物力学和生物工程实验室(CNRS UMR7338),法国索邦大学-贡比涅技术大学,博士
    2007/09-2009/07, 上海市应用数学和力学研究所,上海大学,硕博连读(后公派留学,未获本阶段学位)
    2002/09-2006/07, 力学与工程科学系,复旦大学,本科

研究领域: 

 

研究兴趣 

计算流体力学、生物流体力学、微流体力学

 

科研项目

    项目负责人,国家自然科学基金青年科学基金,《分叉微流管中多微胶囊流动与分离规律的三维数值研究》,2015-2017
    项目负责人,湖南省自然科学基金青年科学基金,《微流管中微囊体流动个横向迁移规律的三维数值研究》,2015-2017
    项目负责人,汽车车身先进设计制造国家重点实验室自主课题,《车内可吸入细颗粒入肺机理与沉降规律的数值研究》,2014-2017
    项目负责人,青年成长计划, 红细胞变形流动与物质对流扩散规律的数值研究, 中央高校基本科研业务费(湖南大学),2013-2018
    项目负责人,横向项目, 深海水力集矿流体动力学机理的CFD数值模拟与参数优化研究,五矿集团长沙矿冶研究院有限责任公司,2016-2017

研究成果: 

 

 

近年内部分研究成果:

1. Hu X.Q., Sévénié B., Salsac A.V.*, Leclerc E., Barthès-Biesel D.. Characterizing the membrane properties of capsules flowing in a square-section microfluidic channel: Effects of the mem

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