南京航空航天大学考研研究生导师简介-方贤德

本站小编 Free考研网/2019-05-27

导师姓名:方贤德
性别:男
人气指数:507

所属院校:南京航空航天大学
所属院系:航空宇航学院
职称:教授
导师类型:博导
招生专业:制冷及低温工程、人机与环境工程


通讯方式 :
办公电话:**
电子邮件:xd_fang@yahoo.com


个人简述 :
1. 中国科学技术大学博士学位,清华大学硕士学位,南京航空航天大学学士学位。1987年晋升为讲师,1991年晋升为副教授,1996年晋升为教授,1998年被批准为博导。其间,先后在美国和加拿大作访问学者、访问教授6多年。1992.6-1996.6任飞行器环境控制与安全救生教研室(现人机与环境工程系)主任。1996.7-1999.11任飞行器系(航空宇航学院前身)副主任。江苏省“333”跨世纪学科带头人。现任飞行器环境与生命保障工程、建筑环境与能源利用工程专业建设委员会主任。
2. 当前国际主要学术活动:(1) Editor-in-Chief, American Journal of Heat and Mass Transfer (美国传热传质学报,主编); (2) Energy Science and Technology等3个国际期刊编委; (3) 国际热流体科学名人录收录; (4) 十多个国际SCI期刊审稿人。
3. 当前国内主要学术活动:(1)中国工程热物理学会多相流专业委员会委员; (2) 中国航空学会浮空器专业分会委员; (3) 中国力学学会多相流专业委员会委员; (4) 核心期刊《航天返回与遥感》编委;(5)江苏省工程热物理学会理事;(6)江苏省制冷学会制冷专业分会理事;(7)多个省、市、部委科技咨询专家和评审专家;(8)十多个学术期刊审稿人。

科研工作 :
发表学术论文,出版专著情况:
发表学术论文150余篇,其中被SCI、EI收录100余篇次。出版著作教材4部。编写英文教材1部。
近5年发表论文70余篇,其中国际SCI论文37篇。近年期刊论文目录如下:
[1] Fang X*, Li G., Li D., Xu Y. An experimental study of R134a flow boiling heat transfer in a 4.07 mm tube under Earth's gravity and hypergravity. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2015(SCI)
[2] Fang X*, Zhou Z, Wang H. Heat transfer correlation for saturated flow boiling of water. Applied Thermal Engineering, 76(5): 147-156, 2015. (SCI).
[3] Chen W, Fang X*, Xu Y, Su X. An assessment of correlations of forced convection heat transfer to water at supercritical pressure. Annals of Nuclear Energy, 76: 451?460, 2015. (SCI)
[4] Xu Y, Fang X*, Li G, Li D. An experimental investigation of flow boiling heat transfer and pressure drop of R134a in a horizontal 2.168 mm tube under hypergravity. Part II: heat transfer coefficient. International Journal of Heat and Mass Transfer, 80:597?604, 2015. (SCI)
[5] Xu Y, Fang X*. Assessment of "comments on 'correlations of void fraction for two-phase refrigerant flow in pipes'" Applied Thermal Engineering, 75(22): 1156-1158, 2015. (SCI)
[6] Wu J, Fang X*, Wang Z. Thermal modeling of stratospheric airships. Progress in Aerospace Sciences, 2015 (SCI).
[7] Wang H, Fang X*. Evaluation analysis of correlations of flow boiling heat transfer coefficients applied to ammonia. Heat Transfer Engineering, 36(18), 2015. (SCI)
[8] 李定坤, 方贤德. 管内流动沸腾传热关系式对R410A的适应性研究. 流体机械, 2015, (4).
[9] 王昊, 方贤德, 王润, 马春香. R717管内流动沸腾传热关系式评价分析. 流体机械, 2015, (4).
[10] Chen W, Fang X*. A note on the Chen correlation of saturated flow boiling heat transfer. International Journal of Refrigeration, 48:100?104, 2014. (SCI)
[11] Xu Y, Fang X*, Li G, Li D. An experimental investigation of flow boiling heat transfer and pressure drop of R134a in a horizontal 2.168 mm tube under hypergravity. Part I: frictional pressure drop. Int. J. Heat and Mass Transfer, 75: 769?779, 2014. (SCI)
[12] Dai Q, Fang X*. A new model for atmospheric radiation under clear sky condition at various altitudes. Advances in Space Research, 54(6): 1044-1048, 2014. (SCI)
[13] Chen W, Fang X*. A new heat transfer correlation for supercritical water flowing in vertical tubes. Int. J. Heat and Mass Transfer. 78: 156-160, 2014. (SCI)
[14] Fang X*, Chen W, Zhou Z, Xu Y. Empirical models for efficiency and mass flow rate of centrifugal compressors. Int. J. Refrigeration, 41:190?199, 2014. (SCI)
[15] Xu Y, Fang X*. Correlations of void fraction for two-phase refrigerant flow in pipes. Applied Thermal Engineering, 64: 242?251, 2014. (SCI)
[16] Dai Q, Fang X*. A simple model to predict solar radiation under clear sky conditions. Advances in Space Research, 53:1239?1245, 2014. (SCI)
[17] Dai Q, Fang X*. An approach to calculate transient heat flow through transparent materials. American Journal of Heat and Mass Transfer, 1(1): 30-37, 2014.
[18] 张贺磊, 方贤德, 赵颖杰. 相变储热材料及技术的研究进展. 材料导报, (13), 2014.
[19] Fang X. A new correlation of flow boiling heat transfer coefficients based on R134a data. Int. J. Heat and Mass Transfer, 66:279?283, 2013.(SCI)
[20] Fang X*, Li D. Solar photovoltaic and thermal technology and applications in China. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23:330 ? 340, 2013.(SCI)
[21] Fang X*, Zhou Z, Li D. Review of correlations of flow boiling heat transfer coefficients for carbon dioxide. Int. J. Refrigeration, 36: 2017? 2039, 2013.(SCI)
[22] Fang X. A new correlation of flow boiling heat transfer coefficients for carbon dioxide. Int. J. Heat Mass Transfer, 64: 802?807, 2013.(SCI)
[23] Fang X*, Xu Y. Correlations for two-phase friction pressure drop under microgravity. Int. J. Heat and Mass Transfer, 56: 594?605, 2013. (SCI)
[24] Zhou Z, Fang X*, Li D. Evaluation of correlations of flow boiling heat transfer of R22 in horizontal channels. The Scientific World Journal, 2013: Article ID 458797:1-14, 2013. (SCI)
[25] Dai Q, Fang X*, Xu Y. Numerical study of forced convective heat transfer around a spherical aerostat. Advances in Space Research, 52: 2199?2203, 2013. (SCI)
[26] Xu Y, Fang X*. A new correlation of two-phase frictional pressure drop for condensing flow in pipes. Nuclear Engineering and Design, 263: 87? 96, 2013. (SCI)
[27] 方贤德, 周展如, 施蓉蓉, 田莉莉,许玉. R134a管内沸腾传热关系式的评价分析. 工程热物理学报, 34(12): 2299?2304, 2013.
[28] 戴秋敏, 方贤德, 王昊, 李小建. 大气模型对高空气球运动特性和热特性的影响. 计算机仿真, 30(9):79-82, 2013.
[29] 彭桂林, 戴秋敏, 方贤德, 苏向辉. 系留气球脱系状态动力学和热特性仿真研究. 哈尔滨工程大学学报, 34(9): 1188-1192, 2013.
[30] 茆磊, 方贤德, 李大鹏. 浮空器太阳辐射模型研究. 西安航空学院学报, 31(3):47-49, 2013.
[31] Fang X*, Zhang HG, Xu Y, Su X. Evaluation of using two-phase frictional pressure drop correlations for normal gravity to microgravity and reduced gravity. Advances in Space Research, 49: 351?364, 2012. (SCI)
[32] Fang X*, Xu Y, Su X, Shi R. Pressure drop and friction factor correlations of supercritical flow. Nuclear Engineering and Design, 242: 323?330, 2012. (SCI)
[33] Xu Y, Fang X*. A new correlation of two-phase frictional pressure drop for evaporating flow in pipes. Int. J. Refrigeration, 35: 2039?2050, 2012. (SCI)
[34] Xu Y, Fang X*, Su X, Zhou Z, Chen W. Evaluation of frictional pressure drop correlations for two-phase flow in pipes. Nuclear Engineering and Design, 253: 86?97, 2012. (SCI)
[35] Dai Q, Fang X*, Li X, Tian L. Performance simulation of high altitude scientific balloons. Advances in Space Research, 49: 1045?1052, 2012. (SCI)
[36] Li X, Fang X*, Dai Q, Zhou Z. Modeling and analysis of floating performances of stratospheric semi-rigid airships. Advances in Space Research, 50: 881?890, 2012. (SCI)
[37] Wei X Y, Fang X*, Shi R. A comparative study of heat transfer coefficients for film condensation. Energy Science and Technology, 3(1): 1?9, 2012.
[38] 张宏刚, 方贤德, 霍莎莎.平板蒸发器环路热管的性能研究.航天器环境工程, 29(2):197?200, 2012.
[39] 许玉,方贤德,张宏刚, 苏向辉.管内两相流摩擦压力损失计算研究进展.流体机械, 40(5):34?40, 2012.
[40] 李小建,方贤德, 戴秋敏.壳体辐射物性参数对平流层飞艇热特性影响的研究.世界科技研究与发展, 34(4): 551?554, 2012.
[41] 田莉莉, 方贤德. NASA高空气球研究进展. 航天返回与遥感, 33(1):81?87,2012.
[42] Fang X*, Xu Y, Zhou Z. New correlations of single-phase friction factor for turbulent pipe flow and evaluation of existing single-phase friction factor correlations. Nuclear Engineering and Design, 241(3): 897?902, 2011. (SCI)
[43] Fang X*, Xu Y. Modified heat transfer equation for in-tube supercritical CO2 cooling. Applied Thermal Engineering, 31(14?15), 3036?3042, 2011. (SCI)
[44] Fang X*, Xu Y. Development of an empirical model of turbine efficiency using the Taylor expansion and regression analysis. Energy, 36(5): 2937?2942, 2011. (SCI)
[45] Dai Q, Fang X*, Li X. Dynamic simulation of breakaway characteristics of tethered aerostats. Advances in Space Research, 48(7): 1258?1264, 2011. (SCI)
[46] Li X, Fang X*, Dai Q. Research on thermal characteristics of photovoltaic array of stratospheric airship. Journal of Aircraft, 48(4): 1380?1386, 2011. (SCI)
[47] Fang X*, Shi R, Zhou Z. Correlations of flow boiling heat transfer of R-134a in minichannels: comparative study. Energy Science and Technology, 1(1): 1?15, 2011.
[48] 许玉, 方贤德, 李小建, 戴秋敏.浮空器载荷舱热特性研究. 科学技术与工程, 11(30): 7577?7579, 7583, 2011.
科研成果获奖及专利:
1. 获部省级科技进步奖二等奖4项、三等奖1项;获省国防特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项。
2. 第一发明人国家专利授权10余项。
3. 提出的二氧化碳超临界传热计算公式和光滑管内摩擦阻力显式公式被国际同行评为准确度最高的公式。
4. 教学方面,获南京航空航天大学教学观摩三等奖,南京航空航天大学研究生教学优秀奖, 南京航空航天大学二等奖教金,承担的留学生课程“Aircraft Environmental Control”被评为江苏省精品课程,承担的研究生双语课程“Aircraft Environmental Control and Refrigeration” 被评为南京航空航天大学精品课程。
承担的科研项目情况:
主持承担了大量军、民用课题,包括型号课题、预研课题、以及工程研发项目,主持2项国家自然科学基金项目,开展了大量国际学术前沿课题的理论和实验研究。


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