
過增元,澳門所有娛樂官方網站鏈教授,工程熱物理學家,中國科學院院士。1936年生,江蘇省無錫市人。1959年畢業于清華大學。多年來從事傳熱傳質學、熱流體學和熱等離子體等方面的研究工作,近幾年開辟了熱質理論及其應用的研究方向。曾獲國家自然科學二等獎和三等獎、國家科技進步二等獎、教育部自然科學一等獎、ASME微尺度傳熱終身成就獎等多項獎勵。目前的研究方向有:熱質理論及其應用、微尺度流動與傳熱、能源高效利用等。
教育背景
1959:畢業于清華大學動力機械系
工作履歷
2001.2-2001.4 訪問教授,日本京都大學(University of Kyoto)
1997.4-1997.6 訪問教授,德國斯圖加特大學(University of Stuttgart)
1995.5-1995.7 訪問教授,日本東京大學(University of Tokyo)和索菲亞大學(Sophia Univ.)
1993.7-1993.12 訪問教授,美國密西根州立大學(Michigan State University)
1989.8-1989.12 訪問教授,德國斯圖加特大學(University of Stuttgart)
1988.9-1988.10 訪問教授,法國Ecole Centrale de Paris
1993-現在 兼職教授,美國密西根州立大學機械工程系(Dept of Mechanical Engineering, Michigan State University)
1984-現在 教授,清華大學工程力學系
1979-1981 洪堡學者,德國慕尼黑工業大學(Munich Technique University)
1959-1979 助教、講師,清華大學數學與力學系
學術兼職
現任中國工程熱物理學會理事,中國力學學會理事,美國機械工程師協會Fellow,《Microscale and Nanoscale Thermophysics Engineering》、《Frontiers in Heat and Mass Transfer》和《Science in China Ser E》等國際學術刊物編委。
社會兼職
曾任清華大學機械工程學院院長(1999-2006)、清華大學研究生院副院長(1985-1994)。
研究領域
熱質理論及其應用、微尺度流動與傳熱、能源高效利用、傳熱傳質過程的分子動力學模擬等。
研究概況
多年來從事傳熱傳質學及其交叉學科的研究,包括熱流體學、熱等離子體科學與技術、傳熱強化的理論與技術、航天器熱控制與熱管理、微尺度傳熱及熱參數和熱現象的分子動力學模擬等,近幾年開辟了熱質理論及其應用的研究方向。曾于1986年、1990年、2002年和2014年在四年一屆的國際傳熱大會上作大會主旨報告,題目分別為“Thermal drag and thermal roundabout flow in convective problems”、“Thermal drive and thermal instability in convective problems” 、 “Size effect on microscale flow and heat transfer”。 “Entransy theory for the optimization of thermal system”曾獲國家自然科學二等獎和三等獎、國家科技進步二等獎等多項獎勵。出版專著4部,發表學術論文400余篇。
獎勵與榮譽
1995年,國家自然科學三等獎(對流問題中的熱阻力和熱繞流)
2004年,國家科學技術進步二等獎(基于場協同理論的傳熱強化技術及應用)
2007年,教育部自然科學一等獎(微納尺度傳熱的尺度效應及其物理機制)
2005年,ASME(美國機械工程師學會)微尺度傳熱終身成就獎
2009年,International Journal of Heat and Mass Transfer最高引用論文獎(The
field synergy (coordination) principle and its applications in enhancing
single phase convective heat transfer)
2014年 國家自然科學三等獎(微尺度傳熱旳物理機制和尺度效應)
學術成果
出版專著4部,包括《電弧和熱等離子體》、《熱流體學》、《場協同原理與傳熱強化新技術》和《對流傳熱優化的場協同理論》。發表學術論文400余篇,SCI收錄100余篇。
近幾年開辟熱質理論及其應用的研究方向,代表性論文:
[1] Q Chen, XG Liang, ZY Guo*, Entransy theory for the optimization of heat transfer – A review and update, Int. J. Heat Mass Transfer, 2013, 63: 65-81 .
[2]. Guo ZY, Zhu HY, Liang XG, Entransy - A physical quantity describing heat transfer ability. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50 (13-14): 2545-2556.
[3]. Guo ZY; Tao WQ; Shah RK, The field synergy (coordination) principle and its applications in enhancing single phase convective heat transfer. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2005, 48 (9): 1797-1807.
[4]. Guo ZY, Cao BY, A general heat conduction law based on the concept of motion of thermal mass. Acta Physica Sinica, 2007, 57: 4273-4281.
[5]. Guo ZY, Hou QW, Thermal wave based on thermomass model. ASME Journal of Heat Transfer, 2010, 132: 073203
[6]. Wang HD, Cao BY, Guo ZY. Heat flow choking in carbon nanotubes. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010, 53: 1796-1800
[7]. Hou QW, Cao BY, Guo ZY, Thermal gradient induced actuation in double-walled carbon nanotubes. Nanotechnology, 2009, 20 (49): 495503.
[8]. Cao BY, Guo ZY, Equation of motion of a phonon gas and non-Fourier heat conduction Journal of Applied Physics, 2007, 102 (5): 053503.
[9]. Chen Q, Ren JX, Guo ZY, Field synergy analysis and optimization of decontamination ventilation designs. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2008, 51 (3-4): 873-881
[10]. Chen Q, Wang MR, Pan N, Guo ZY, Optimization principles for convective heat transfer. Energy, 2009, 34 (9): 1199-1206.
[11]. Chen L, Chen Q, Li Z, Guo ZY, Optimization for a heat exchanger couple based on the minimum thermal resistance principle. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2009, 52 (21-22): 4778-478