联系方式:
清华大学逸夫技术科学楼3312房间
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教育背景1985.9-1990.7,在清华大学工程力学系读本科,获工学学士学位
1990.9-1992.3,在清华大学工程力学系读硕士,获工学硕士学位
1992.3-1995.7,在清华大学工程力学系读博士,获工学博士学位。
其中于1993.11-1994.11在荷兰Delft技术大学作为联合培养的博士研究生开展合作研究。
工作履历1995-1997,在清华大学工程力学系,任讲师
1997-2007,在清华大学工程力学系,任副教授
2007-至今,在清华大学工程力学系,任教授
2000.9-2001.9 在韩国科学技术研究院机械系,访问;
2003.8, 2004.8, 2005.8, 2007.7 在法国里昂中央大学流体与声学实验室,访问;
学术兼职中国力学学会第8届湍流与稳定性专业组成员
中国力学学会第6届青年工作委员会委员
中国空气动力学会第5届理事会理事
《空气动力学学报》第4届编辑委员会委员
研究领域湍流的机理、数值模拟和控制
研究概况近年来主要从事湍流减阻主动控制的研究工作,包括壁湍流的机理、大尺度相干结构的起源和模型、现代控制理论在湍流减阻控制中的应用、湍流大涡数值模拟等。
奖励与荣誉2000年获北京市科技进步二等奖
1996年和1997年分别获清华之友优秀青年教师一等奖和二等奖
学术成果专著:
1.张兆顺, 崔桂香, 许春晓, 2008. 湍流大涡数值模拟的理论和应用. 清华大学出版社.
2.张兆顺, 崔桂香, 许春晓, 2005. 湍流理论与模拟. 清华大学出版社.
教材:
朱克勤, 许春晓, 2009. 粘性流体力学. 高等教育出版社.
代表性论文:
1.Ge MW, Xu CX, Cui GX, 2011. Transient response of Reynolds stress transport to opposition control in turbulent channel flow. Science in China, 54(2): 320-328.
2.Xu CX, 2010. Multi-scale analysis of SGS stress and dissipation in turbulent channel flow. Acta Mechanica Sinica, 26(1): 81-90.
3.Guo Y, Xu CX, Cui GX, Zhang ZS, 2007. Large eddy simulation of scalar turbulence using a new subgrid eddy diffusivity model. International Journal of Heat and Fluid Flow, 28: 268-274.
4.Cui GX, Xu CX, Fang L, Shao L, Zhang ZS, 2007. A new subgrid eddy-viscosity model for large-eddy simulation of anisotropic turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 582: 377–397.
5.Xu CX, Li L, Cui GX, Zhang ZS, 2006. Multi-scale analysis of near-wall turbulence intermittency. Journal of Turbulence, 7(25): 1-15.
6.Xu CX, Huang WX, 2005. Transient Response of Reynolds Stress Transport to Spanwise Wall Oscillation in a Turbulent Channel Flow. Physics of Fluids, 17(1): ART. No. 018101.
7.Xu CX, Choi JI, Sung HJ, 2003. Identification and control of Taylor-Gortler vortices in turbulent curved channel flow. AIAA Journal, 41(12):2387-2393.
8.Choi JI, Xu CX, Sung HJ, 2002. Drag reduction by spanwise wall oscillation in wall-bounded turbulent flows. AIAA Journal, 40(5): 842-850.
9.Xu CX, Choi JI, Sung HJ, 2002. Suboptimal control for drag reduction in turbulent pipe flow. Fluid Dynamic Research, 30(4): 217-231.
10.Xu CX, Zhang ZS, Toonder JMJ, Nieuwstadt FTM, 1996. Origin of high kurtosis levels in the viscous sublayer. Direct numerical simulation and experiments. Physics of Fluids, 8(7):1938-1944.