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中心成员

师资队伍

于溯源

教授

地 址:北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼B-517室,邮编10084
办公室:李兆基科技大楼B-517室
电 话:(010) 627-88687 电子邮箱:suyuan@tsinghua.edu.cn
个人网站: https://www.labxing.com/yusygroup

教育背景

1994.9--1998.9      博士 美国戴维斯加州大学机械与航空工程系

1983.9--1989.12   学士、硕士 清华大学工程力学系流体力学专业

工作经历

2013.10-今 清华大学燃烧能源中心 能源与动力工程系 教授,长聘教授

1999.12-2013.10 清华大学核能与新能源技术研究院 副教授、教授

1998.10-1999.9 美国耶鲁大学化学工程系 博士后

1989.12-1994.9 清华大学核能与新能源技术研究院 讲师

其他职务

PARTICUOLOGY》 编委
International Journal of Nuclear Energy Science and Technology》 编委
《核动力工程》 编委
《流体机械》 编委
《风机技术》 编委
《中国粉体工程》 编委

国际反应堆结构力学学会IASMiRT 终身顾问(前主席)
中国颗粒学会 常务理事
中国机械工程学会流体工程分会 副理事长
国际磁悬浮轴承学术委员会 理事
全国磁悬浮技术专业委员会 主任委员
振动与噪声控制专业组 专家
ASME Working Group on Nonmetallic Design and Materials (SG HTR)(BPV III) Member
中国空间科学学会微重力科学与应用研究专业委员会 委员
全国专业标准化技术委员会(SAC/TC) 委员

研究领域与兴趣

颗粒学:气溶胶动力学、颗粒吸湿增长机理研究、放射性气溶胶动力学、热泳与扩散泳、颗粒沉积、气溶胶变重力沉降机理等研究;燃烧颗粒物形成机理研究、微重力燃烧与颗粒动力学研究;


磁悬浮轴承:从事主动磁悬浮轴承和磁悬浮旋转机械研究和研发,提出了无差动电磁轴承控制方法,开发了电磁轴承抗冲击技术、控制系统冗余容错技术、和电磁轴承的复合支承技术,将主动控制磁悬浮轴承应用于旋转机械的减振降噪;


核反应堆工程:严重事故下气溶胶演化行为研究,核石墨氧化机理及石墨机械辐照性能研究、反应堆结构力学研究、高温气冷堆能量转换研究。


奖励与荣誉

2020年度:中国颗粒学会自然科学奖二等奖(高温气冷堆石墨粉尘演化机理研究);
2015
年度:国际核工程大会奖(ICONE AWARD);
2005
年度:教育部新世纪优秀人才支持计划获得者;
2004
年度:北京市优秀教师;
2003
年度:清华大学学术新人奖(清华大学青年教师最高学术荣誉);
2000
年度:教育部优秀青年教师资助计划获得者;
曾被评为清华大学优秀青年教师、清华大学先进工作者、清华大学第四届、六届、七届良师益友
作为研究骨干参与的“200MW低温核供热堆压力壳在役检查方案研究获国家科委颁发的国家科技成果奖。
作为研究骨干参与的液压螺栓张拉机的设计和成功研制获得国家八五科技攻关重大科技成果奖。

发明专利与著作

磁轴承-转子系统多功能实验台201810398960.6)等50余项获权发明专利;
“The New Technology in High Temperature Gas-cooled Reactor”
Daly City, USA: Visuals Press, 2009)等4部专著;

期刊文章

发表学术论文300余篇,其中SCI索引80余篇、EI索引160余篇。近期代表性论文如下:

1. Nonlinear dynamic simulation and parametric analysis of a rotor-AMB-TDB system experiencing strong base shock excitationsMechanism and Machine Theoryvol. 1552021.

2. A review of HTGR graphite dust transport researchNuclear Engineering and Design, vol. 3602020

3. Vibration isolation optimized design of magnetic suspended pumpInternational Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics202063:81–103.

4. A novel moment method using the log skew normal distribution for particle coagulationJournal of Aerosol Science2019134: 95-108.

5. The microstructure and texture of Gilso-carbon graphiteCarbon, 2019153428-437.

6. A new approximation approach for analytically solving the population balance equation due to thermophoretic coagulationJournal of Aerosol Science2019128: 125-137.

7. Experimental study of thermophoretic deposition of HTGR graphite particles in a straight pipeProgress in Nuclear Energy2018107: 136-147.

8. Resuspension of multilayer graphite dust particles in a high temperature gas-cooled reactorNuclear Engineering and Design2017322:497-503.


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