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長沙理工大學(xué) 水利與海洋工程學(xué)院

1. 基本信息    

姓名:屈科

性別:男

       

畢業(yè)院校紐約城市大學(xué)

技術(shù)職稱:教授

學(xué)歷:研究生

學(xué)位:博士

所在學(xué)科:港口、海岸及近海工程

研究方向:實(shí)驗(yàn)與計算流體動力學(xué)

2教育背景

紐約城市大學(xué)-格羅夫工程學(xué)院

2012.08-2017.09

博士

土木工程-環(huán)境水資源

紐約城市大學(xué)-格羅夫工程學(xué)院

2011.08-2012.07

碩士

土木工程-環(huán)境水資源

西北工業(yè)大學(xué)-航空學(xué)院

2009.09-2013.04

碩士

流體力學(xué)-理論與計算流體力學(xué)

西北工業(yè)大學(xué)-航空學(xué)院

2005.09-2009.07

本科

飛行器環(huán)境與生命保障工程

3工作經(jīng)歷

長沙理工大學(xué)

2017.12-至今

講師、副教授、特聘教授

4研究領(lǐng)域

本人一直從事計算水動力學(xué)、海岸/海洋多尺度流動過程的研究工作,2018年入選湖南省百人計劃青年項(xiàng)目,2019年入選湖湘高層次人才聚集工程-創(chuàng)新人才項(xiàng)目,2021年獲批湖南省自然科學(xué)優(yōu)秀青年基金項(xiàng)目,主持/參與各類型科研項(xiàng)目20余項(xiàng),發(fā)表SCI索引期刊論文47篇,CSCD核心期刊論文50篇。具體研究方向包括,但不限于

(1)多尺度海岸動力學(xué)研究;(2)潮流能數(shù)值普查及應(yīng)用;

(3)風(fēng)暴及風(fēng)暴潮數(shù)值計算;(4)海岸結(jié)構(gòu)破壞機(jī)理研究;

(5)海岸植被消波機(jī)理研究;(6)浮體復(fù)雜水動力學(xué)研究;

(7)島礁復(fù)雜水動力學(xué)計算;(8)岸灘長期演變機(jī)制研究

(9)河流與湖泊水動力研究;(10)智慧算法海岸工程應(yīng)用。

常年歡迎優(yōu)秀的本科生、研究生加入課題組“CFD-LAB”。課題組同學(xué)秉持“成才報國”的理想信念,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,生活團(tuán)結(jié)互助。近幾年來,課題組本科生、研究生科研成果豐碩,多人次獲得國家公派資格,取得國家獎學(xué)金、全國水利類及湖南省優(yōu)秀研究生畢業(yè)論文獎勵,并有多名優(yōu)秀畢業(yè)生前往國內(nèi)外知名學(xué)府(浙江大學(xué)、大連理工大學(xué)、日本名古屋大學(xué)、澳大利亞西澳大學(xué)、英國卡迪夫大學(xué)等)攻讀博士學(xué)位。

聯(lián)系方式:

郵箱:qukeforjc@126.com, kqu@csust.edu.cn

網(wǎng)頁:https://www.researchgate.net/profile/Ke-Qu-4

5.科研課題

20海洋地質(zhì)資源湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金項(xiàng)目, 海底滑坡涌浪復(fù)雜水動力學(xué)及智能預(yù)測方法研究, 立項(xiàng)編號: MGR202404, 2024/07-2026/07, 在研, 主持.

(19)國家重點(diǎn)研發(fā)計劃課題-子課題, 立項(xiàng)編號: 2022YFC3103601, 2022/12-2026/11, 在研, 主持.

18技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目, 多因素驅(qū)動復(fù)雜地形波浪水槽測試服務(wù), 立項(xiàng)編號: 2024ZKHX353, 2024/06-2024/09, 已結(jié)題, 主持.

(17)浙江省河口海岸重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金, 涌潮與海塘相互作用的全尺度數(shù)值模擬, 立項(xiàng)編號: ZIHE21009,2021/12-2023/12, 在研, 主持.

(16)湖南省自然科學(xué)優(yōu)秀青年基金項(xiàng)目, 海岸多尺度流動數(shù)值計算方法, 立項(xiàng)編號: 2021JJ20043, 2021/01-2023/12, 已結(jié)題, 主持.

(15)湖南省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目, 極端風(fēng)浪耦合條件下海岸橋梁水動力特性及模擬方法研究, 立項(xiàng)編號: 2020JJ5582, 2020/01-2021/12, 已結(jié)題, 主持.

(14湖南省湖湘高層次人才聚集工程-創(chuàng)新人才項(xiàng)目, 立項(xiàng)編號: 2019RS1049, 2019/08-2022/07, 已結(jié)題, 主持.

(13)國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目, 極端波浪條件下跨海橋梁周圍水動力特性及多尺度模擬方法研究, 立項(xiàng)編號: 51809021, 2019/01-2021/12, 已結(jié)題, 主持.

(12)湖南省教育廳科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目,極端風(fēng)-浪-流耦合作用機(jī)制下跨海橋梁水動力特性及數(shù)值模擬方法研究, 立項(xiàng)編號: 19A024, 2019/09-2022/8, 已結(jié)題, 主持.

(11)水沙科學(xué)與水災(zāi)害防治湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金項(xiàng)目,極端風(fēng)浪耦合條件下海岸橋梁水動力特性研究, 立項(xiàng)編號: 2019SS03, 2019/01-2020/12, 已結(jié)題, 主持.

(10)國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目, 基于數(shù)據(jù)挖掘的南海島礁演變機(jī)制及多尺度模擬預(yù)測技術(shù)研究, 立項(xiàng)編號: 51839002, 2019/01-2023/12, 已結(jié)題, 參加.

(9)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目, 黃河源彎曲河流頸口裁彎過程與機(jī)理研究,立項(xiàng)編號: 51979012, 2020/01-2023/12, 已結(jié)題, 參加.

(8)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目, 岸礁剖面珊瑚砂輸運(yùn)及其對工程活動響應(yīng)機(jī)制研究, 立項(xiàng)編號: 51979013,2020/01-2023/12, 已結(jié)題, 參加.

(7)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目, 海嘯洪水作用下的水沙運(yùn)動規(guī)律及砂質(zhì)岸灘響應(yīng)機(jī)制研究, 立項(xiàng)編號: 51979014, 2020/01-2023/12, 已結(jié)題, 參加.

(6)國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目, 風(fēng)作用下近岸波浪傳播變形及其與建筑物相互作用機(jī)制, 立項(xiàng)編號: 51979015, 2020/01-2023/12, 已結(jié)題, 參加.

(5)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目, 南水北調(diào)中線引江補(bǔ)漢工程大寧河一站式提水規(guī)劃方案實(shí)施對受水區(qū)水環(huán)境影響的數(shù)值模型搭建, 2019/08-2019/12, 已結(jié)題, 技術(shù)負(fù)責(zé)人.

(4)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目, 基于無人機(jī)航測技術(shù)的祁陽縣城市洪水演進(jìn)模擬研究, 2018/11-2019/12, 已結(jié)題, 技術(shù)負(fù)責(zé)人.

(3)美國國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目, Prediction of Hydrodynamic Vulnerability of Coastal Bridges to Extreme Storm Surges, 立項(xiàng)編號: CMMI-1334551, 2013/07-2018/08, 已結(jié)題, 參加.

(2)美國聯(lián)合技術(shù)研究中心/美國交通運(yùn)輸部項(xiàng)目, Prediction system to estimate evacuation time due to coastal flooding under climate change conditions, 立項(xiàng)編號:49111-26-22 2011/9-2013/7, 已結(jié)題, 參加.

(1)美國新澤西州運(yùn)輸部項(xiàng)目, Evaluation of potential tidal energy and power generation sites along New Jersey coast using computer modeling and field measurement, 立項(xiàng)編號: 49111-21-21, 2010/5-2012/12, 已結(jié)題, 參加.

6. 學(xué)術(shù)論文

文章注解:*通訊作者**課題組研究生,***課題組本科生

英文期刊論文:

(62)X. Wang**(學(xué)生), K. Qu*, C. Wang**. Study on mechanism of propagation and deformation of random waves over a complex uneven coral reefs. Ocean Engineering, 324(2025): 120720.

(61)C. Wang**(學(xué)生), K. Qu*, J.M. Li*, W. Li**. Physical and modelling analysis on hydrodynamic transforming processes of tsunami-like wave over an uneven coral reef. Ocean Engineering, 320(2025): 120326.

(60)K. Qu, C. Wang**, X. Wang*,**, R.Z. Gao**. Effects of strong wind on overtopping characteristics of tidal bore at coastal seawall. Ocean Engineering, 311(2024):118992.

(59)K. Qu, J.J. Li**, Y. Yao*, X. Wang**. Numerical study on hydrodynamic impacts of 3D excavation pit on tsunami-like wave at fringing reef. Continental Shelf Research, 276(2024):105243.

(58)K. Qu, X. Wang**, Y. Yao*, J. Men**, R.Z. Gao**. Numerical investigation of infragravity wave hydrodynamics at fringing reef with a permeable layer. Continental Shelf Research, 275(2024):105212.

(57)J. Men** (學(xué)生), K. Qu*, X. Wang**, C. Wang**, R.Z. Gao**. Computational study on complex wave hydrodynamics of multidirectional extreme waves at fringing reef. Ocean Engineering, 311(2024):119003.

(56)X. Wang** (學(xué)生), K. Qu*. Hydrodynamic characteristics of bridge cofferdam under multidirectional focused waves. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 146(6), 2024:061202.

(55)L. Guo** (學(xué)生), K. Qu*, X. Wang**, J.X. Huang**. Numerical study on performance of submerged permeable breakwater under impacts of multi-directional focused wave groups. Ocean Engineering, 302(2024):117665.

(54)X. Wang** (學(xué)生), K. Qu*, J. Men, L.B. Zhang, J.J. Li, R.Z. Gao. Influence of excavation pit on wave hydrodynamics of fringing reef under regular waves. Journal of Marine Science and Engineering, 11(7), 2023:1464.

(53)T. Yuan, X. Wang**, K. Qu*, L.B. Zhang. Hydrodynamic loads and overtopping processes of coastal seawall under coupled impact of extreme waves and wind. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(11),2023:2087.

(52)C.B. Jiang, Y.T. Kang, K. Qu*, Y.N. Long, Y. Ma, S.X. Yan. Towards a high-resolution modelling scheme for local-scale urban flood risk assessment based on digital aerial photogrammetry. Engineering Application of Computational Fluid Mechanics, 17(1), 2023, 2240392.

51)Z.H. Jin, F.F. Wei, Y.W. Wu, K. Qu, X. Luo, X.Y. Ren. Simulations of debris flow impacting on bridge pier based on coupled CFD-DEM method. Ocean Engineering, 279(2023): 114532.

50K. Qu*, J. Men**, X. Wang **, X.H. Li ***. Numerical investigation on hydrodynamic processes of extreme wave groups on fringing reef. Journal of Marine Science and Engineering, 11(1), 2023:63.

49K. Qu, J.X. Huang**, Y. Yao, L. Guo**, X. Wang**, X.H. Li***, C.B. Jiang. Numerical investigation of effects of excavation pit on hydrodynamic processes of tsunami-like wave over fringing reef. Ocean Engineering, 270(2023): 113553.

48K. Qu*, Y.C. Lie**, X. Wang**, X.H. Li***. Numerical analysis on influences of emergent vegetation patch on runup processes of focused wave groups. Journal of Marine Science and Engineering, 11(1), 2023:8.

47K. Qu, L.B. Zhang**, Y. Yao, C.B. Jiang. Numerical evaluation of influences of onshore wind on overtopping characteristics of coastal seawall under solitary wave. Ocean Engineering, 266(2022): 112860.

46K. Qu, B.H. Wen**, Y. Yao, W.Y. Sun**, C.B. Jiang. Numerical study on hydrodynamic characteristics of movable coastal bridge deck under joint action of solitary wave and current. Ocean Engineering, 262(2022):112143.

45K. Qu, J.X. Huang**, L. Guo**, X.H. Li***. Numerical study on hydrodynamics of submerged permeable breakwater under impacts of focused wave groups using a nonhydrostatic wave model. Journal of Marine Science and Engineering, 10(11), 2022:1618.

44K. Qu, T.W. Liu**, L. Chen, Y. Yao, S. Kraatz, J.X. Huang**, G.Y. Lan**, C.B. Jiang. Study on transformation and runup processes of tsunami-like wave over permeable fringing reef using a nonhydrostatic numerical wave model. Ocean Engineering, 243(2022):110228.

43L. Guo**(學(xué)生), K. Qu*, J.X. Huang**, X.H. Li***. Numerical study of influences of onshore wind on hydrodynamic processes of solitary wave over fringing reef. Journal of Marine Science and Engineering, 10(11), 2022:1645.

42B.H. Wen**(學(xué)生), K. Qu*, G.Y. Lan**, W.Y. Sun**, Y. Yao, B. Deng, C.B. Jiang. Numerical study on hydrodynamic characteristics of coastal bridge deck under joint action of regular waves and wind. Ocean Engineering, 245(2022):110450.

41W.Y. Sun**(學(xué)生), K. Qu*, S. Kraatz, G.Y. Lan**, C.B. Jiang. Numerical investigation of the attenuation of tsunami-like waves by a vegetated, sloped beach. Journal of Earthquake and Tsunami, 2140008(2022):1-31.

40J.X. Huang**(學(xué)生), K. Qu*, X.H. Li***, G.Y. Lan**. Performance evaluation of seawalls in mitigating a real-world tsunami wave using a nonhydrostatic numerical wave model. Journal of Marine Science and Engineering, 2022, 10(6):796.

39K. Qu, G.Y. Lan**, W.Y. Sun**, C.B. Jiang, Y. Yao, B.H. Wen**, Y.Y. Xu**, T.W. Liu**. Numerical study on wave attenuation of extreme waves by emergent rigid vegetation patch. Ocean Engineering, 239(2021):109865.

38)C.B. Jiang, Y.T. Kang**, K. Qu*, S. Kraatz, B. Deng, E.J. Zhao, Z.Y. Wu, J. Chen. High-resolution numerical survey of potential sites for tidal energy extraction along coastline of China under sea-level-rise condition. Ocean Engineering, 236 (2021):109492.

37K. Qu, G.Y. Lan**, S. Kraatz, W.Y. Sun**, B. Deng, C.B. Jiang. Numerical study on wave attenuation of tsunami-like wave by emergent rigid vegetation. Journal of Earthquake and Tsunami, 2150028(2021):1-28.

36K. Qu, Y. Wang, H.S. Tang, A. Agrawal, G. Shields, S.I-Jy Chien, S. Gurung, Y. Imam, I. Chiodi. Extreme storms surge and waves and vulnerability of coastal bridges in New York city metropolitan region: an assessment based on hurricane sandy. Natural Hazards, 105(2021):2697-2734.

35K. Qu, W.Y. Sun**, X.Y. Ren, S. Kraatz, C.B. Jiang. Numerical investigation on the hydrodynamic characteristics of coastal bridge decks under the impact of extreme waves. Journal of Coastal Research, 2021, 37 (2): 442-455.

34)M.X. Xie, C. Zhang, J.Z. Li, S. Li, Z.W. Yang, H.Q. Zhang, K. Qu. Flow structure and bottom friction of the nonlinear turbulent boundary layer under stormy waves. Coastal Engineering 164(2021), 103811.

33K. Qu, B.H. Wen**, X.Y. Ren, S. Kraatz, W.Y. Sun**, B. Deng, C.B. Jiang. Numerical investigation on hydrodynamic load of coastal bridge deck under joint action of solitary wave and wind. Ocean Engineering, 217(2020):108037.

32B. Deng, H. Tao, C.B. Jiang, K. Qu*. Numerical investigation on hydrodynamic characteristics of landslide-induced surge waves in narrow river-valley reservoirs. IEEE Access, 8(2020):165285-165297.

31W.Y. Sun**(學(xué)生), K. Qu*, S. Kraatz, B. Deng, C.B. Jiang. Numerical investigation on performance of submerged porous breakwater to mitigate hydrodynamic loads of coastal bridge deck under solitary wave. Ocean Engineering, 213(2020):107660.

30K. Qu, W.Y. Sun**, S. Kraatz, B. Deng, C.B. Jiang. Effects of floating breakwater on hydrodynamic load of low-lying bridge deck under impact of cnoidal wave. Ocean Engineering, 203(2020):107217.

29)Y. Cai, A. Agrawal, K. Qu*, and H.S. Tang. Closure to “Numerical investigation of connection forces of a coastal bridge deck impacted by solitary waves” by Yalong Cai, A. Agrawal, Ke Qu, and H.S. Tang. ASCE-Journal of Bridge Engineering, 25(1), 2020: 07019003.

28K. Qu, W.Y. Sun**, B. Deng, S. Kraatz, C.B. Jiang, J. Chen, Z.Y. Wu. Numerical investigation of breaking solitary wave runup on permeable sloped beach using a nonhydrostatic model. Ocean Engineering, 194(2019): 106625.

27K. Qu, W.Y. Sun**, H.S. Tang, C.B. Jiang, B. Deng, J. Chen. Numerical study on hydrodynamic loads of real-world tsunami wave at highway bridge deck using a coupled modeling system. Ocean Engineering, 192(2019): 106486.

26K. Qu, H.S. Tang, A. Agrawal. Integration of fully 3D fluid dynamics and geophysical fluid dynamics models for multiphysics coastal ocean flows: simulation of local complex free-surface phenomena. Ocean Modelling, 135(2019):14-30.

25)X.Y. Ren, F.J. Xiong, K. Qu*, N. Mizutani. Free surface flow simulation by a viscous numerical cylindrical tank. Algorithms, 12(2019): doi:10.3390/a12050098.

24)E.J. Zhao, K. Qu, L. Mu. Numerical study of morphological response of the sandy bed after tsunami-like wave overtopping an impermeable seawall. Ocean Engineering 186(2019), 106076.

23)E.J. Zhao, K. Qu, L. Mu, S. Kraatz, B. Shi. Numerical study on the hydrodynamic characteristics of submarine pipelines under the Impact of real-world tsunami-like waves. Water 11(2019), doi:10.3390/w11020221.

22)Z.Y. Wu, C.B. Jiang, B. Deng, J. Chen, Y.N. Long, K. Qu, X.J. Liu.  Numerical investigation of Typhoon Kai-tak (1213) using a mesoscale coupled WRF-ROMS model. Ocean Engineering 175(2019), 1-15.

21K. Qu, H.S. Tang, A. Agrawal, Y. Cai, C.B. Jiang. Numerical investigation of hydrodynamic load on bridge deck under joint action of solitary wave and current. Applied Ocean Research, 75(2018):100-116.

20)E.J. Zhao, L. Mou, K. Qu*, B. Shi, X.Y. Ren, C.B. Jiang. Numerical investigation of pollution transport and environmental improvement measures in a tidal bay based on a Lagrangian particle-tracking model. Water Science and Engineering, 1(2018):23-38.

19)E.J. Zhao, B. Shi, K. Qu*, W.B. Dong, J. Zhang. Experimental and numerical investigation of local scour around submarine piggyback pipeline under steady current. Journal of Ocean University of China, 2(2018):244-256.

18K. Qu, X.Y. Ren, S. Kraatz, E.J. Zhao. Numerical analysis of tsunami-like wave impact on horizontal cylinder. Ocean Engineering, 145(2017), 316-333.

17K. Qu, H. S. Tang, A. Agrawal, Y. Cai. Hydrodynamic effects of solitary waves impinging a bridge deck with air vents. ASCE-Journal of Bridge Engineering, 22(2017), 04017024.

16K. Qu, X.Y. Ren, S. Kraatz. Numerical investigation of tsunami-like wave hydrodynamic characteristics and its comparison with solitary wave. Applied Ocean Research, 63(2017), 36-48.

15)Y. Cai, A. Agrawal, K. Qu*, H.S. Tang. Numerical investigation of connection forces of a coastal bridge deck impacted by solitary waves. ASCE-Journal of Bridge Engineering. 23(2017), 04017108.

14K. Qu, H. S. Tang, A. Agrawal, C. B. Jiang, B. Deng. Evaluation of SIFOM-FVCOM system for high-fidelity simulation of small-scale coastal ocean flows. Journal of Hydrodynamics, 28(2016),994-1002.

13K. Qu, H. S. Tang, A. Agrawal, C. B. Jiang, and B. Deng. Evaluation of SIFOM-FVCOM system for high-fidelity simulation of small-scale coastal ocean flows, Proceedings of 2nd Conf. of Global Chinese Scholars on Hydrodynamics, 877-884, Ed. Wu You-sheng, Dai Shi-qiang, Yan Kai. Wuxi, China. Nov. 11-14, 2016, China Ocean Press.

12)Y.Q. Tian, Z. K. Zhang, Q. Zhai, K. Qu, H. S. Tang. Numerical Prediction of the Minimum Height of Roughness Strip for Artificial Transition on Swept Wings. SciTech 2016 AIAA Conference, San Diego, California, 4- 8 Jan. 2016, AIAA paper 2016-1117.

11)W. Zhou, Z. K. Zhang, K. Qu, H. S. Tang. Numerical Investigation of Transonic Airfoil Buffet Suppression. 53rd AIAA Aerospace Science Conference, Kissimmee, Florida, 5-9 Jan. 2015. AIAA paper 2015-0068.

10)H.S. Tang, K. Qu, G.Q. Chen, S. Kraatz, N. Aboobaker, and C.B. Jiang. Potential sites for tidal power generation: A thorough search at coast of New Jersey, USA. Renewable and Sustainable Energy Reviews 39(2014), 412-425.

9)H.S. Tang, K. Qu, and X.G. Wu. An overset grid method for integration of fully 3D fluid dynamics and geophysics fluid dynamics models to simulate multiphysics coastal ocean flows. Journal of Computational Physics, 273(2014), 548-571.

8)H.S. Tang, S. Kraatz, K. Qu, G.Q. Chen, N. Aboobaker, C.B. Jiang.  High-resolution survey of tidal energy towards power generation and influence of sea-level-rise: A case study at coast of New Jersey, USA. Renewable and Sustainable Energy Review 32 (2014) 960-982.

7)H.S. Tang, S.I-Jy Chien, M. Temimi, C.A. Blain, K. Qu, L.H. Zhao, S. Kraatz. Vulnerability of population and transportation infrastructure at east bank of Delaware Bay due to coastal flooding in sea-level rise conditions. Natural Hazards, (2013) DOI 10.1007/s11069-013-0691-1.

6)H.S. Tang, S. Kraatz, X.G. Wu, W. L. Cheng, K. Qu, J. Polly. Coupling of shallow water and circulation models for prediction of multiphysics coastal flows: Method, implementation, and experiment. Ocean Engineering, 62(2013), 56-67.

5)T. T. Chen, Z. K. Zhang, K. Qu, H. S. Tang. Numerical Study of Fixed Artificial Transition and the Minimum Height of Roughness Strip for it. 21th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, San Diego, CA, 24- 27 Jun. 2013. AIAA paper 2013-3093.

4)W. Zhou, Z. K. Zhang, K. Qu, H. S. Tang. Numerical Investigation of Shock Oscillation over Airfoils at Transonic Speeds Influenced by Trailing Edge Jet. 21th AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, San Diego, CA, 24- 27 Jun. 2013. AIAA paper 2013-2952.

3)H. S. Tang, Steven I-Jy Chien, M. Temimi, K. Qu, L. H. Zhao, C. A. Blain, and S. Kraatz, Prediction of coastal flooding and evacuation demand estimation considering climate change, Proc. Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, 2013.

2K. Qu, Z. K. Zhang, S. Niu, C. Gao H. S. Tang, S. J. Luo. Determination of transonic wind tunnel geometry and studies on wall interference by numerical simulation. 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Nashville, Tennessee, 9-12 Jan 2012. AIAA paper 2012-0982.

1)Z. K. Zhang, C. Gao, K. Qu, H. S. Tang, S. J. Luo. Determination of clustering and switching factors in parabolic grid generation. 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Nashville, Tennessee, 9 - 12 Jan 2012. AIAA paper 2012-161.

中文期刊論文:

(56)鄭偉**(學(xué)生), 屈科*, 李瑋**, 王超**. 潛堤對島礁規(guī)則波水動力特性影響的試驗(yàn)研究. 海洋通報, 2025, 待刊.

(55)門佳**(學(xué)生), 屈科*. 溝槽系統(tǒng)對島礁波生流及波浪演變特性影響的數(shù)值模擬研究. 海洋通報, 2025, 待刊.

(54)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 陳佳瑩**, 王傲宇**. 非平整島礁地形對波浪非線性特征變化影響的試驗(yàn)研究. 熱帶地理, 2025, 待刊.

(53)李瑋**(學(xué)生), 屈科*, 王超**, 喻仞石**, 張澤**. 潛堤對島礁次重力波波浪特性影響的試驗(yàn)研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(52)王傲宇**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 王超**, 高榕澤**. 基于實(shí)測數(shù)據(jù)的一維卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在類海嘯波預(yù)測的應(yīng)用研究. 海洋科學(xué)進(jìn)展, 2025, 待刊.

(51)李天闊**(學(xué)生), 屈科*, 王子煉**, 王超**, 李曉涵**. 半潛式浮式風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)復(fù)雜水動力及系泊系統(tǒng)張力特性智能預(yù)測. 熱帶海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(50)王梓峻**(學(xué)生), 屈科, 王超**. 類海嘯波復(fù)合式岸礁傳播演變特性及其對海墻的沖擊作用. 海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(49)陳佳瑩**(學(xué)生), 任興月, 屈科, 王超**. 透空式半球形人工魚礁對規(guī)則波復(fù)雜岸礁水動力特性影響的試驗(yàn)研究. 應(yīng)用海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(48)劉葉文雅**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 王超**, 高榕澤**. 透空式梯形礁體群對非平整島礁類海嘯波水動力影響的試驗(yàn)研究. 海洋環(huán)境科學(xué), 2025, 待刊.

(47)鄭偉**(學(xué)生), 屈科*,王超**,李瑋**,聶文軍**. 梯形生態(tài)礁體影響下復(fù)雜島礁波浪傳播演變特性試驗(yàn)研究. 海洋地質(zhì)前沿 2025, 待刊.

(46)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 非平整島礁對波浪傳播變形與增水影響的試驗(yàn)研究.

 海洋科學(xué)進(jìn)展, 2025, 待刊.

(45)王超**(學(xué)生), 屈科*,王旭**,陳佳瑩**,王傲宇**. 多孔排樁式防波堤對島礁類海嘯波水動力特性影響的試驗(yàn)研究. 海洋湖沼通報, 2025, 待刊.

(44)聶文軍**(學(xué)生), 屈科*, 王超**, 喻仞石**, 劉葉文雅**. 人工梯形生態(tài)礁體對復(fù)雜島礁亞重力波浪特性影響的試驗(yàn)研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(43)王傲宇**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 高榕澤**, 門佳**. 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在滑坡涌浪水動力特性預(yù)測方面的應(yīng)用研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2025, 待刊.

(42)李俊杰**(學(xué)生), 屈科*. 采砂坑分布方式對島礁類海嘯波三維水動力特性的影響.

海洋通報, 2025, 待刊.

(41)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 非平整礁坪地形對類海嘯波島礁水動力特性影響的數(shù)值模擬研究. 海洋科學(xué)進(jìn)展, 2025, 待刊.

(40)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 高榕澤**, 王傲宇**. 人工生態(tài)礁體群對非平整島礁類海嘯波水動力特性影響的試驗(yàn)研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2024, 待刊.

(39)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 人工結(jié)構(gòu)物對孤立波岸礁水動力特性和岸灘爬高影響的數(shù)值模擬研究. 海洋學(xué)研究, 2025, 待刊.

(38)門佳**(學(xué)生), 屈科*, 王旭, 張良斌. 基于非靜壓模型極端波浪岸礁水動力特性數(shù)值模擬研究. 海洋湖沼通報, 2025, 待刊.

(37)王旭**(學(xué)生), 屈科*, 王超**. 涌潮沖擊樁柱體最大壓強(qiáng)及最大載荷的計算方法.

振動與沖擊, 2025, 44(6): 90-103.

(36)喻仞石**(學(xué)生), 屈科*, 王超**, 劉葉文雅**, 李瑋**. 透空式梯形礁體對孤立波復(fù)雜島礁水動力特性影響的試驗(yàn)研究. 海洋學(xué)報, 2024, 46(10): 88-96.

(35)王智弘***(學(xué)生), 屈科*, 楊元平, 王旭,高榕澤. 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在涌潮水動力特性演變的應(yīng)用研究. 海洋學(xué)研究, 2024, 42(3): 131-141.

34王旭**(學(xué)生), 屈科*, 楊元平, 高榕澤**, 門佳**. 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在涌潮沖擊樁柱體水動力特性上的應(yīng)用研究. 海洋工程, 2024,42(6): 10-21.

(33)王超**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 類海嘯波在非平整島礁上傳播與演變的試驗(yàn)研究.

熱帶地理, 2024, 44(10):1838-1846.

32王旭**(學(xué)生), 屈科*, 王梓俊**, 楊元平, 王超**, 張良斌**. 風(fēng)對波狀涌潮海塘越浪水動力特性影響的數(shù)值研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2024,43(05):116-130.

31高榕澤**(學(xué)生), 屈科*, 任興月, 王旭**. 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在島礁類海嘯波水動力特性演變的應(yīng)用. 熱帶海洋學(xué)報, 2024,43(04):68-75.

30虢磊**(學(xué)生), 屈科*, 黃競萱**. 多向聚焦波作用下透水潛堤消波特性數(shù)值模擬研究. 海洋通報, 2024, 43(04):483-496.

29列彥成**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 剛性植物對聚焦波爬坡影響的數(shù)值模擬.

海洋科學(xué)進(jìn)展, 2024,42(02):281-295.

28王旭**(學(xué)生), 屈科*, 門佳**. 人工采砂坑對規(guī)則波岸礁水動力特性的影響研究.

 海洋通報, 2024, 43(1):69-85.

27張良斌**(學(xué)生), 屈科*, 黃競萱**, 虢磊**. 風(fēng)對孤立波海堤越浪特性影響的數(shù)值模擬研究. 海洋學(xué)研究, 2023, 41(04):32-45.

26張良斌**(學(xué)生), 屈科*, 黃競萱**, 虢磊**. 風(fēng)對聚焦波海堤越浪特性影響的數(shù)值模擬研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2023, 42 (6):63-73.

25王旭**(學(xué)生), 屈科*, 門佳**. 透水珊瑚岸礁亞重力波水動力特性數(shù)值研究.

海洋學(xué)報, 2023, 45 (9):152-167.

24李俊杰**(學(xué)生), 屈科*, 王旭**, 蔣昌波. 采掘坑對孤立波岸礁水動力特性影響的三維數(shù)值模擬研究. 熱帶海洋學(xué)報, 2023, 42 (6):42-51.

23李曉涵*** (學(xué)生), 屈科*, 楊元平, 王旭**. 波狀涌潮在變化地形上的水動力研究.

海洋學(xué)報, 45(7), 2023:1-12.

22門佳**(學(xué)生) , 屈科*, 王旭**, 張良斌**. 基于非靜壓模型的三維極端波浪岸礁水動力特性的數(shù)值模擬研究. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展(A輯), 38(3), 2023:482-494.

21葉能** (學(xué)生), 屈科*, 王旭**. 多向聚焦波作用下跨海橋梁圍堰水動力特性數(shù)值模擬研究. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展(A輯), 38(3),2023:371-382.

20屈科, 徐瑤瑤**, 黃競萱**, 溫博浩**. 聚焦波作用下懸浮隧道水動力特性數(shù)值模擬研究. 長沙理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 20(04), 2023: 127-141.

19徐瑤瑤** (學(xué)生), 屈科*, 黃競萱**, 藍(lán)港蕓**, 劉鐵威**, 溫博浩**. 聚焦波作用下透水潛堤消波特性數(shù)值模擬研究. 海洋學(xué)報, 44(11), 2022: 121-132.

18)蔣昌波, 熊玉章**, 屈科*, 鄧斌, 陳杰. 非淹沒剛性植物對海嘯作用下海堤水動力特性影響數(shù)值模擬研究. 海洋工程, 2021(39):1-15.

17屈科*, 李凱倫**, 蔣昌波, 鄧斌, 劉鐵威**, 藍(lán)港蕓**. 基于非靜壓模型類海嘯波作用下海堤越浪特性, 廣東海洋大學(xué)學(xué)報, 2021(41):58-69.

16盧坤** (學(xué)生), 屈科*, 姚宇, 孫唯一**, 蔣昌波. 基于類海嘯波型的島礁水動力特性數(shù)值模擬研究, 海洋通報, 2021(40):121-132.

15劉鐵威** (學(xué)生), 屈科*, 黃競萱**, 蔣昌波. 孤立波在透水岸礁上水動力特性數(shù)值模擬研究, 水動力學(xué)研究與進(jìn)展(A輯), 2021(36):180-191.

14)蔣昌波, 徐進(jìn)**, 屈科*. 雙自由度子母管線渦激振動數(shù)值研究, 哈爾濱工程學(xué)報, 2021(42):729-737.

13易振宇**, 蔣昌波, 屈科, 鄧斌,陳杰. 聚焦波浪在淺堤上傳播變形高精度數(shù)值模擬研究, 海洋工程, 2021,39(01):32-42.

12)蔣昌波, 徐進(jìn)**, 鄧斌, 陳杰, 屈科*. 沿程非均勻分布植物區(qū)對海嘯波消減的數(shù)值研究, 海洋工程, 38(3), 2020,1-11.

11)段自豪, 陳杰, 蔣昌波, 鄧斌, 隆院男, 伍志元, 屈科. 非恒定流作用下的推移質(zhì)泥沙輸移實(shí)驗(yàn)研究, 中國科學(xué):技術(shù)科學(xué), 49(2019):1372-1382.

10)彭浩, 陳杰, 蔣昌波, 何飛, 隆院男, 屈科, 鄧斌, 伍志元. 單株和簇狀植物分布方式對消波的影響試驗(yàn), 水利水電科技進(jìn)展, 39(2019):27-34.

9)彭浩, 陳杰, 蔣昌波, 何飛, 鄧斌, 屈科, 隆院男, 伍志元. 剛性植物分布方式對海嘯波消減影響實(shí)驗(yàn)研究,海洋與湖沼, 49(2019):1159-1168.

8)蔣昌波, 徐進(jìn)**, 鄧斌, 陳杰, 屈科*. 基于非靜壓模型的非淹沒剛性植物消波特性數(shù)值模擬研究, 海洋通報, 38(2019):591-600.

7)彭浩, 陳杰, 蔣昌波,何飛, 隆院男, 屈科, 鄧斌, 伍志元. 規(guī)則波作用下簇狀沉水植物群消浪特性實(shí)驗(yàn),中國海洋大學(xué)學(xué)報, 48(2018): 1-10.

6)田永強(qiáng), 張正科, 屈科, 翟琪. 后掠機(jī)翼人工轉(zhuǎn)捩最佳粗糙帶高度數(shù)值預(yù)測, 航空學(xué)報, 2(2016): 461-474.

5)周偉, 張正科, 屈科, 翟琪. 開縫空腔抑制翼型跨聲速抖振的數(shù)值模擬. 航空學(xué)報, 2(2016):451-460.

4)周偉, 張正科, 屈科, 高超. 后緣射流對跨音速翼型激波振蕩影響的數(shù)值模擬. 彈箭與制導(dǎo)學(xué)報, 1(2013): 135-137.

(3)成婷婷, 張正科, 屈科. 用轉(zhuǎn)捩模型預(yù)測轉(zhuǎn)捩及確定最佳粗糙帶高度. 航空計算技術(shù), 5(2012): 75-79.

(2)周偉, 張正科, 屈科, 高超. 翼型阻力計算方法的數(shù)值模擬研究. 科學(xué)技術(shù)與工程, 33(2011): 8229-8237.

(1)屈科, 張正科* (導(dǎo)師), 高超, 牛嵩. 用數(shù)值模擬方法確定跨音速風(fēng)洞幾何參數(shù). 科學(xué)技術(shù)與工程, 28(2011): 6915-6921.


7.教學(xué)教研

承擔(dān)課程

(2)船舶與海洋工程專業(yè)本科課程:《流體力學(xué)(一)》、《流體力學(xué)(二)》;

(1)水利與環(huán)境工程學(xué)院研究生課程:《計算流體力學(xué)(中/英)》;

教改課題

(2)2022年長沙理工大學(xué)教學(xué)改革研究項(xiàng)目,海洋強(qiáng)國建設(shè)背景下船海專業(yè)“課程思政”與“科教融合”教學(xué)改革與實(shí)踐---以《流體力學(xué)》課程為例, XJG22098, 2022/07-2024/06, 在研, 主持.

(1)2021年長沙理工大學(xué)學(xué)位與研究生教學(xué)改革研究項(xiàng)目,“雙一流”背景下研究生課程教學(xué)改革的實(shí)踐與探索, JG2021YB14, 2021/07-2023/06, 已結(jié)題, 主持.

教學(xué)成果

(2)2020年度湖南省“優(yōu)秀研究生導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)”稱號—“海岸帶開發(fā)利用與防災(zāi)減災(zāi)科研創(chuàng)新”研究生導(dǎo)師團(tuán)隊(duì), 核心成員. 

(1)2019年度湖南省高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)—“海岸帶開發(fā)利用與防災(zāi)減災(zāi)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”,核心成員.

指導(dǎo)學(xué)生

(16)2024年度長沙理工大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目, 一般項(xiàng)目, 長沙理工大學(xué), 指導(dǎo)教師.

15)2024年長沙理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升項(xiàng)目, 亞重力波作用下島礁脊槽地貌水動力特性的數(shù)值模擬研究, CLSJCX24033, 指導(dǎo)教師.

(14)2024年度湖南省優(yōu)秀研究生學(xué)位論文, 學(xué)術(shù)型, 湖南省教育廳, 指導(dǎo)教師.

(13)2023年度湖南省優(yōu)秀研究生學(xué)位論文, 專業(yè)型, 湖南省教育廳, 指導(dǎo)教師.

(12)2023年度湖南省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目, 一般項(xiàng)目, 湖南省教育廳, 指導(dǎo)教師.

(11)2022年度第四屆全國高等學(xué)校水利類專業(yè)優(yōu)秀碩士學(xué)位論文, 專業(yè)型, 中國水利教育協(xié)會, 指導(dǎo)教師.

(10)2022年度國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目, 一般項(xiàng)目, 教育部高等教育司, 指導(dǎo)教師.

9)2022年度第三屆水科學(xué)數(shù)值模擬創(chuàng)新大賽, 優(yōu)勝獎, 中國水利學(xué)會, 指導(dǎo)教師.

(8)2022年長沙理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升項(xiàng)目, 孤立波對彈性板的流固電三場耦合, CXCLY2022071, 指導(dǎo)教師.

(7)2021年湖南省研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目, 極端風(fēng)浪耦合作用下剛性植物消波特性高精度數(shù)值模擬研究, CX20210783, 指導(dǎo)教師.

(6)2021年長沙理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升項(xiàng)目, 近岸風(fēng)浪破碎特性高精度數(shù)值模擬研究, SJCX202139, 指導(dǎo)教師.

(5)2020年長沙理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位研究生實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升項(xiàng)目,極端風(fēng)浪耦合條件下海岸橋梁水動力特性數(shù)值模擬研究, SJCX202041, 指導(dǎo)教師.

(4)2020年長沙理工大學(xué)水利工程學(xué)院學(xué)術(shù)型研究生科研創(chuàng)新項(xiàng)目, 錨索式懸浮隧道波流水動力特性數(shù)值模擬, 指導(dǎo)教師.

(3)2020年度水利工程學(xué)院專業(yè)學(xué)位研究生“實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升計劃”項(xiàng)目, 懸浮隧道水動力特性數(shù)值模擬研究, 指導(dǎo)教師.

(2)2020年度水利工程學(xué)院專業(yè)學(xué)位研究生“實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升計劃”項(xiàng)目, 風(fēng)浪耦合條件島礁附近孤立波水動力特性數(shù)值模擬研究, 指導(dǎo)教師.

(1)2020年度水利工程學(xué)院專業(yè)學(xué)位研究生“實(shí)踐創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)能力提升計劃”項(xiàng)目, 風(fēng)-浪耦合作用下斜坡式海堤越浪的數(shù)值模擬, 指導(dǎo)教師.

8. 主要著作

Chapter: H. S. Tang, K. Qu, X.G. Wu, and Z.K. Zhang, Domain decomposition for a hybrid fully 3D fluid dynamics and geophysical fluid dynamics modeling system: A numerical experiment on a transient sill flow. Domain Decomposition Methods in Science and Engineering XXII, Lecture Notes in Computational Science and Engineering, 407-414. Springer, 2016.


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