温风波
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资料介绍
个人简历
温风波,男,汉族,1982年生。2010年于哈尔滨工业大学动力机械及工程学科获得博士学位,同年8月留校任讲师,2014年起任硕士生导师,2016年12月起任副教授,黑龙江省优青。主要从事航空发动机和燃气轮机气冷涡轮气动设计体系、冷气射流与主流掺混流动机理及冷却结构设计等研究,发表论文40余篇,SCI、EI检索30余篇。主讲2门本科生课程及1门创新研修课,指导本科生15人(其中6人获优秀论文,1人校本科优秀毕业设计),指导硕士生5名(已毕业的一名学生获得哈工大优秀硕士论文/优秀硕士生),协助指导硕士生12人及博士生8人。负责两机重大专项专题1项,负责国家自然科学基金、教育部博士点基金各1项,参与国家科技部863子课题、国家科技部973子课题、中航工业A*计划项目、舰船M*计划项目等国家级项目6项,负责完成横向课题8项并参与横向课题多项。AIChE Journal, Jounal of Thermal Science, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Part A: Journal of Power and Energy工作经历 2010年8月 哈尔滨工业大学 能源科学与工程学院 讲师 2014年5月 哈尔滨工业大学 动力机械及工程 硕士生导师 2014年5月-2015年5月 Visiting Scholar, Ghent University, Belgium. 2016年12月31日至今 哈尔滨工业大学 能源科学与工程学院 副教授 2019年10月19日-11月2日 澳大利亚莫纳什大学 访学交流 教育经历2004年9月-2010年1月,哈尔滨工业大学硕博2000年9月-2004年7月,哈尔滨工业大学能源学院(前三年在实验学院,现英才学院)本硕1994年9月-2000年7月,江苏省射阳中学初中/高中科研项目切向冷气射流与近壁主流掺混流动不稳定性机理研究F级中低热值燃料气轮机关键技术与整机设计研究高效、高负荷内流流动及流热耦合机理研究考虑气膜冷却影响的高压涡轮计算方法研究典型强化换热结构及动叶气膜冷却结构设计高压涡轮气动方案优化设计低压涡轮气动优化设计技术研究电厂热力系统流体流动高精度计算平台技术研究风机流场状态评估分析研究基于切向喷射的气膜冷却参与组织高效流动的机理研究讲授课程空气动力学简介:面向飞动专业大三学生发动机数值模拟及仿真技术简介:面向发动机专业大三学生非定常气体动力学简介:面向专业博士生教学成果教学获奖2019年黑龙江省高等教育教学成果奖一等奖2019年哈工大校级教学成果奖一等奖哈尔滨工业大学第六届青年教师教学基本功竞赛二等奖2016年春季、2017年春季、2018年春季、2019年秋季、2020年秋季《空气动力学》学生评教均为A+,评教分均为该学期学院最高分,其中2019年秋季、2020年秋季《空气动力学》评教满分(100分,2019年全哈工大仅9名)。哈工大优秀硕士研究生/优秀硕士论文(2016年9月,汪帅)指导教师哈工大百篇优秀本科毕业设计指导教师(2020年6月,苏良俊)哈尔滨工业大学2015-2016年度五四表彰“学生活动优秀指导教师”哈尔滨工业大学2014-2015年度“优秀专兼职学生工作者”2017年度哈尔滨工业大学首届“教学节”能源科学与工程学院优秀教师教研项目主持2017年教育部高等学校能源动力类教育教学改革项目1项主持2017年黑龙江省教育教学改革研究项目1项主持2017年黑龙江省年度示范性虚拟仿真实验教学项目2018年黑龙江省省级虚拟仿真实验教学项目2018年国家级虚拟仿真实验教学项目,2020年被认定为国家虚拟仿真实验一流课程招生信息硕士招生:欢迎国内外本科生报考,校内学生直接联系我,校外学生可通过邮件联系。出版物温风波,王松涛,卢少鹏. 燃气涡轮分层气动优化设计体系,哈尔滨工业大学出版社,2019.研究领域
"一般气体动力学问题数值研究及应用、气冷涡轮多源干扰条件下的流动机理、流动稳定性问题研究燃气涡轮气动设计体系、优化设计改型、冷却结构设计、复杂换热系统(增强换热)数字孪生及人工智能在燃气涡轮设计中的应用气冷涡轮几何(叶轮机械)的参数化造型、网格自动生成及全三维流场分析、云计算系统等软件的开发和应用Ansys CFX、Fluent、UG等系列软件的二次开发及应用"近期论文
Zhiyuan Zhao, Fengbo Wen*, Heng Zhang, Liangjun Su, Xun Zhou. Large eddy simulation of an inclined jet in crossflow with vortex generators. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121032Shuai Wang, Fengbo Wen*, Heng Zhang, Liangjun Su, Xun Zhou. Effect of Mach number on the absolute/convective stability of compressible planar wakes. Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2020. https://doi.org/10.1007/s00162-020-00554-8李左飙,温风波*,唐晓雷,苏良俊,王松涛,基于深度学习的单排孔气膜冷却性能预测,航空学报,2020Rui Hou, Fengbo Wen*, Yuxi Luo, Songtao Wang. Influence of inlet swirl on film cooling of the turbine leading edge. Heat Transfer Engineering. 2020, https://doi.org/10.1080/01457632.2020.1766247Yuxi Luo, Fengbo Wen*, Rui Hou, Shuai Wang, Songtao Wang, Zhongqi Wang. Modal analysis of trailing edge cutback film cooling. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow. 2019, https://doi.org/10.1108/HFF-09-2019-0673Rui Hou, Fengbo Wen*, Songtao Wang, Yuxi Luo, Xiaolei Tang. Large eddy simulation of the trenched film cooling hole with different compound angles and coolant inflow orientation effects. Applied Thermal Engineering, 2019, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114397Rui Hou, Fengbo Wen*, Yuxi Luo, Xiaolei Tang, Songtao Wang. Large eddy simulation of film cooling flow from round and trenched holes. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118631.Tao Cui, Songtao Wang*, Xiaolei Tang, Fengbo Wen*, Zhongqi Wang. Effect of leading-edge optimization on the loss characteristics in a low-pressure turbine linear cascade. Journal of Thermal Science, 2019, https://doi.org/10.1007/s11630-019-1196-3Shuai Wang, Fengbo Wen*, Xiao Shi, Xun Zhou. Stability analysis of asymmetric wakes, Physics of Fluid, 2019, https://doi.org/10.1063/1.5098111.Rui Hou, Fengbo Wen*, Xiaolei Tang, Tao Cui, Songtao Wang. Improvement of film cooling performance by trenched holes on turbine leading-edge models. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2019, https://doi.org/10.1080/10407782.2019.1627832Yuxi Luo, Fengbo Wen*, Shuai Wang, Shibo Zhang, Songtao Wang, Zhongqi Wang. Numerical investigation on the biomimetic trailing edge of a high-subsonic turbine blade. Aerospace Science and Technology, 2019, https://doi.org/10.1016/j.ast.2019.04.002.Hou Rui, Wen Fengbo*, Cui Tao, Tang Xiaolei, Wang Songtao. Numerical Investigation on the improved three-hole cooling unit with the trench. International Journal of Numerical Methods for heat and fluid flow. 2018, https://doi.org/10.1108/HFF-06-2018-0344.刘维, 温风波*,罗磊,崔涛,王松涛. 考虑涡轮传热性能的气动设计耦合计算方法研究. 推进技术, 2018,39(11):2463-2471.Hou Rui, Wen Fengbo*, Cui Tao, Tang Xiaolei, Wang Songtao. Effect of Different Trench Lips on Downstream Film Cooling Effectiveness and Flow Fields. J. Therm. Sci. (2018). https://doi.org/10.1007/s11630-018-1061-9.Liu Wei, Wen Fengbo*, Luo Lei, Cui Tao, Wang Songtao. Three-dimensional aerodynamic optimization of turbine blade profile considering heat transfer performance. ASME Paper:GT2018-77252.Longfei Wang, Songtao Wang, Fengbo Wen*, Xun Zhou, Zhongqi Wang. Heat transfer and flow characteristics of U-shaped cooling channels with novel wavy ribs under stationary and rotating conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2018,126:312-333. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.05.123Shuai Wang, Fengbo Wen*, Shibo Zhang, Shenzhan Zhang, Xun Zhou. Influences of trailing boundary layer velocity profiles on wake vortex formation in a high-subsonic-turbine cascade. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A:Journal of Power and Energy, 2018,6. https://doi.org/10.1177/0957650918779935Longfei Wang, Songtao Wang*, Wei Liu, Fengbo Wen*, Xun Zhou. Numerical predictions on heat transfer and flow characteristics in a straight channel with different geometric parameters wavy ribs. Applied Thermal Engineering, 2018,140:245-265. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.05.059张伸展,温风波*,赵志奇,崔涛,王松涛. 高压涡轮封严冷气对主流气动性能的影响.航空动力学报.2018,33(5):1215-1225.Shuai Wang, Li Liu*, Shibo Zhang, Fengbo Wen*, Xun Zhou. Stability analysis of the onset of vortex shedding for wakes behind flat plates. Theoretical and Computational Fluid Dynamics. 2018. https://doi.org/10.1007/s00162-018-0460-6Longfei Wang, Songtao Wang*, Fengbo Wen*, Xun Zhou, Zhongqi Wang. Effects of continuous wavy ribs on heat transfer and cooling air flow in a square single-pass channel of turbine blade. International Journal of heat and mass transfer. v121, p514-533,June 2018.Lei luo, Wei du, Fengbo wen, Songtao Wang, Zhiqi Zhao. Convergence angles effect on heat transfer characteristics in a wedged duct with dimples/protrusions. Heat Transfer Research, 2017,48(14):1237-1262.Longfei Wang, Fengbo Wen, Songtao Wang, Xun Zhou, Zhongqi Wang. Application and design of multi-impingement cooling channel in turbine blade trail edge. International Journal of Turbo & Jet-Engines. 2017,7.崔涛, 汪帅, 张伟, 温风波*, 王松涛, 周逊. 开口双肋凹槽式涡轮叶顶间隙流动数值研究. 推进技术, 2017年4月, 38(4):815-827.Luo, Lei; Wen,Fengbo; Wang, Lei; Sunden, Bengt; Wang, Songtao. On the solar receiver thermal enhancement by using the dimple combined with delta winlet vortex generator. Applied Thermal Engineering. v 111, p 586-598, January 25, 2017.王宇峰, 温风波, 王松涛, 周逊, 刘勋. 考虑冷气的某对转涡轮设计简述与流场分析. 工程热物理学报,2017年1月,38(1):54-61.Luo, Lei; Wen, Fengbo; Wang, Lei; Sunden, Bengt; Wang, Songtao. Thermal enhancement by using grooves and ribs combined with delta-winglet vortex generator in a solar receiver heat exchanger. Applied Energy, v 183, p 1317-1331, December 1, 2016.Lu, Shaopeng; Qiang, Xiaoqing; Wen, Fengbo; Teng, Jinfang. Aerodynamic and heat transfer optimization of one stage air-cooled turbine. Proceedings of the ASME Turbo Expro 2015: Turbine Technical Conference and Exposition洪博文, 温风波*, 王松涛, 崔涛, 王仲奇. 气冷涡轮前缘冷气射流角度优化研究. 推进技术, 2014年12月,35(12):1653-1660. 相关热点