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团队简介
Team Introduction
长期专注于油气田井口不分离计量问题研究,特别是低、中、高压的凝析气田、页岩气田、低渗透气田、煤层气田以及深海油气田多相流量测量方法研究。
徐英,女,1970年7月出生,研究生学历,博士学位,天津大学教授,博士生导师,天津市天大泰和自控仪表技术有限公司法人、董事长,CEO。硕士和博士先后师从天津大学检测技术与自动化装置国家重点建设学科的两任学科负责人——王化祥教授和张涛教授,从事气液两相流多参数动态测量研究16 年。研究方向专注于油气田井口在线不分离计量,利用新型节流装置,攻克气液两相流量在线不分离测量的世界性难题。先后提出了基于双节流的“V 锥与文丘里组合方案”、“超声与文丘里组合方案”、“基于长喉颈文丘里的双差压、三差压方案”等。发表测量相关论文 50 余篇,其中 SCI、Ei 检索30 余篇,已授权发明专利 13 项,正在受理发明专利 10 余项。作为项目负责人完成主持工信部项目 1 项,国家 863 项目 1 项,自然科学基金上项目 1 项、天津市自然科学基金1 项,完成与中石油的合作项目5 项,其余企业横向合作项目 10 余项。现任中国计量测试学会多相流测试专业委员会委员,全国流量技术委员会MTC3 委员,“国际标准 ISO5167-5中国提案研究” 技术联盟主任(9 家单位),ISO TC30 SC2 WG16/ISO TC30 SC2 WG17 技术联盟副主任(14 家单位)专家。科研成果“凝析天然气多参数动态测量技术研究与应用”,2014 年荣获中国计量测试学会科技进步一等奖。2018年“TTWGF湿气两相流量计量装置”科技成果经中石油与化学工业联合会鉴定为“国际领先水平”。2019年5月18日CCTV“聚焦先锋榜”栏目对泰和公司和天津大学的科技成果进行了报道。
主要研究方向:
(1)深耕油气行业复杂流体的多相流量与多相含率的计量技术研究,主要包括
① 气田井口和储气库的湿气多相流计量技术;
② 油田井口、转油站、联合站的含水率计量技术与多相流量计量技术;
③ AI传感器、AI 仪器仪表与标定系统的开发
④ 基于微波、超声、电学、力学(MEMS)、节流的相含率与流量测量技术;
⑤ 基于多传感器、多模态及多元信息融合的深度学习技术;
⑥ 基于静态旋流分相与静态混合的多相流流体机械整流技术;
⑦ 基于FULENT的工业流体计算;
⑧ 基于COMSOL的多物理场耦合计算;
⑨ 基于Ledaflow的多相流快速求解计算;
⑩ 基于K-Spice的多相流数字孪生技术;
(2)此外,在半导体行业热式气体质量流量传感器及医疗器械行业超声血流量监测传感器研究方面也具有相关研究开发经验;
社会兼职身份:
(1)全国流量计量技术委员会MTC3委员
(2)中国计量测试学会多相流专业委员会CSM-MFPC委员
(3)中国石油和石油化工设备工业协会CPEIA委员,理事单位代表
(4)中石协采油采气装备与工具标准化分技术委员会CPI委员
(5)全国天然气专业标准化技术委员会TC244观察员
(6)全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会TC124 专家
(7)国际标准 ISO5167-5中国提案研究技术联盟主任(9 家单位)
(8)国际标准ISO TC30 SC2 WG16/ISO TC30 SC2 WG17 技术联盟副主任(14 家单位)
(9)天大纳克森传感科技(天津)有限公司董事长,首席技术官。
郑丹丹,女,近十年致力于基于超声方法解决单相流动和多相流动参数测量问题,主要涉及声学理论与仿真、声学测量系统、流体动力学仿真、流体参数测量系统及相关信号处理方法研究。发表相关论文30余篇,授权发明专利9项,荣获国家质检总局“科技兴检奖”二等奖。
主要研究方向:
(1) 过程参数检测与信息处理
(2) 流量传感器优化设计
(3) 流体参数检测与数值模拟
(4) 声学测量与数值模拟
崔自强,男,1981年2月生,天津大学电气自动化与信息工程学院副教授,硕士和博士研究生期间师从王化祥教授,从事电学层析成像技术研究十余年,研究兴趣涉及工业多相流过程参数/分布参数测量与成像技术、多传感器信息融合、在线数字信号处理(FPGA/DSP/ARM实现)、智能传感器、机器学习、仪器设计与集成、微弱信号处理方法等。在科研上,瞄准国际发展最前沿,在本领域的顶级期刊上发表30余篇论文;而且强调“学以致用、研以致用”,让最先进的科研成果能够服务于国家经济社会的发展,目前研制的电学成像仪器已应用于国内十余家科研设计单位和大型工业企业。在研究生培养上,致力于提供足够的发展空间,让每一位团队成员感觉到广阔天地大有可为。
主要研究方向:
(1) 工业过程成像技术,包含电容层析成像、电阻层析成像、电磁层析成像等;
(2) 工业多相流参数检测技术;
(3) 生物电阻抗断层成像技术;
(4) 无损检测技术,电磁、磁声、CT等。
李涛,男,1982年生,硕士学历,具备六年石油化工工程项目仪表专业设计经验,2015年以来在天津大学任职,现任天津市过程检测与控制重点实验室实验技术系列教工。除实验室设备管理工作外,还从事多相流流量检测技术的研究,以及流量标准装置、智能仪表、测试系统的设计开发,获授权发明专利1项。
袁超,男, 2016年博士毕业于天津大学自动化学院控制科学与工程专业,2016-2021年间先后前往英国诺丁汉大学及帝国理工学院进行博士后研究。已发表SCI论文十余篇,授权专利2项。主持科研项目一项,参与项目十项,具有丰富的校企合作经验,并参与多款商用仪表及传感器的开发测试。
主要研究方向:
(1) 基于节流、微波技术的油气水多相流参数在线检测技术;
(2) 多传感器数据融合技术;
(3) 多功能微传感器及工业仪表的研究与开发。
王达,男,1987年生,2013年硕士毕业于天津大学自动化学院控制科学与工程专业。2013-2016年在天津电气科学研究院有限公司智能装备研究所担任系统工程师,负责大功率电源的研发;2016-2017年,在天津津航技术物理研究所研发中心担任软件工程师,负责3D打印机的研发;2017年至今,入职天津大学自动化学院电气电子实验教学中心,成为一名实验教师,承担单片机、嵌入式系统、电子系统课程设计等课程实验教学任务。作为主要完成人,完成溶出仪、取样器、硬度仪等多种仪器设备的开发工作;作为参与人,曾参与国家重点研发计划项目面向深海区域混合结构探测的多关节潜器的研发工作。
张涛(特聘专家),男,1950年3月出生,天津大学教授,博士生导师,曾任天津大学检测技术与自动化装置国家重点学科学科负责人,中国计量测试学会流量专业委员会副主任,中国计量测试学会国家流量仪表评价测试联盟主席团首席专家,从事流量测量研究30余年。2001年创办了天津市天大泰和自控仪表技术有限公司,现任天大泰和公司首席技术官CTO。主持完成的“数字式金属浮子流量计的研制”获天津市科技进步一等奖。作为第一或第二完成人完成了数十项国家和省部级的科研项目,发表论文百余篇,指导硕士、博士生毕业百余人,获专利二十余项,特别注重于将科研转化为现实生产力,重视产学研用相结合,与多家自动化仪表企业建立了长期紧密合作关系,大量成果应用于这些企业产品之中,使厂校双方都得到发展。
王化祥(特聘专家),男,1945年4月生,天津大学自动化学院教授,博士生导师,享受政府特殊津贴专家,全国重点学科“检测技与自动化装置”学科负责人及学术带头人,天津大学学术委员会委员兼自动化学院学术委员会副主席。多年从事传感技术及信息处理、过程参数检测与控制系统及层析成像技术等方面的研究。分别于1992年、1998年作为高级访问学者到英国曼彻斯特理工大学(UMIST)进行合作科研及访问,参加了基于过程层析成像技术(ECT、EIT)的多相流检测及“多项界面监测系统”的研究,取得了优异成果。先后主持并完成国家自然科学基金项目、天津市重点自然科学基金、天津市自然科学基金项目及横向合作等多项科研工作。先后获得国家教育部科技进步三等奖(2000年),中国人民解放军科学技术进步三等奖(2002.12),河南省科学院科技进步一等奖并申报国家进步奖,同时获得多项国家专利。著作:主编教材《传感器原理及其应用》(1998年,天大出版社出版),被国内许多院校选为教材,多次再版,并被评为天津大学首届优秀教材奖;《仪表可靠性基础》(1996年,天大出版社出版),被许多兄弟院校选用。在国内外核心刊物及学术会议上发表学术论文80余篇,其中20余篇论文被国际权威检索机构(SCI、EI、ISTP)检索。
1. 科学实验室(可见3D全景图展示)
三相实验室;两相实验室;单相实验室;滨海一号装置
2. 学术贡献
团队的学术贡献集中体现在“湿气两相流量计量技术与装备”科技成果中,该成果依托教育部985经费建设的天津市过程检测与控制重点实验室平台与“天津市现代工程力学重点实验室”平台,先后获得国家863项目、国家基金、工信部项目及中国石油天然气股份公司十二五重大科技专项等科技项目的资助,旨在解决“陆地与海洋天然气丛式井组、无人单井、混输分井的湿天然气气-液两相流量和相含率等多参数的在线不分离计量”这一关键共性技术问题。主要学术贡献如下:
学术贡献一:首次提出利用流体边壁收缩的V型锥和流体中心收缩的文丘里组合技术测量湿气流量。科学发现和贡献在于优化设计后的V锥和文丘里可有效改变两相流体的速度滑差和流动形态,且两者对液相敏感度差异性鲜明。该项技术已成功应用于我国中石油川中气矿和蜀南气矿的常规气田。2014年5月20日获得中国计量测试学会科技进步一等奖,2014年7月20日科技日报头版进行了报道——《一台仪表代替一座集气计量站》。
学术贡献二:首次研制出基于长喉径三差压双比值法的异型文丘里湿气两相流量计量装置。科学发现和贡献在于,异型文丘里的后差压湿气测量信号规律与前差压相反,利用两者的比值规律可实现湿气两相流量的有效测量。目前,该技术已成功应用于塔里木高压凝析气田和页岩气田等非常规气田(四大国家级页岩气示范区——威远,涪陵,昭通,长宁均有已应用)。2018年中国石油和化学工业联合会鉴定为“总体技术指标达到国际领先水平”。CCTV对此进行了报道。
学术贡献三:首次研制出3000米水深的水下两相湿气流量装置。科学贡献在于,精细化描述双声道超声波传感器探头插入深度不同时的测量特性规律,同时,构造了超声与异型文丘里联立求解的高精度湿气两相参数的计量模型。该成果获得第三方——中国船级社CCS型式认可,2018年7月10日《科技日报》头版报导《世界首套基于超声技术的水下湿气两相流量计》。
学术贡献四:可控型伪段塞流发生装置
首次研制了一套可控型伪段塞流发生装置,集安全性、可控性与智能性于一体。从执行机构选型到闭环控制系统设计,保证了气、液回路流动畅通,无阻塞、憋压问题,系统安全性好。通过调整装置入口压力、气-液相流速、液塞缓存区的容积以及执行机构切换时间,可在实验管路中形成不同塞体长度以及发生频率的伪段塞流,可控性好。实验启动后,中控台可根据预设指令,一键操作,自动完成伪段塞流发生以及数据采集过程,装置的工作效率和智能化程度高。
[1] 徐英,吴海涛,张涛.可控型段塞流控制方法,国家发明专利,授权公告号:CN108488628B.
[2] 徐英,吴海涛,张涛.可控型段塞流发生装置,实用新型专利,授权公告号:CN207944918U.
[3] 徐英,吴海涛,张涛.段塞流及伪段塞流智能发生装置及方法,国家发明专利,申请号:201911159863.2.
学术贡献五:丝网成像系统的研制
3. 标准与规范贡献:国家标准、国际标准与国家校准规的贡献
(1)国家标准:国家标准GB/T 30243-2013 “封闭管道中流体流量的测量V形内锥流量测量节流装置”,起草人:张涛;徐英;李明华。贡献度:参考文献6篇为天津大学研究成果。
(2)国家校准规范:《差压式湿气两相流量计国家校准规范》(报批稿),主要起草人之一:徐英
ISO 专家:国际标准化组织ISO TC30 SC2 WG16 中国提案技术联盟主任单位负责人;
ISO 专家:国际标准化组织ISO TC30 SC2 WG17 中国提案技术联盟副主任单位负责人
4. 油气行业贡献:
我国常规与非常规油气藏类型不同,渗透率、采收率、压力、流量产能等工艺参数的变化规律不同,开采方式和地面工程建设投资成本差异性较大,本团队提出的三类湿气计量技术针对不同的气藏类型开发,无需分离且不依赖射线技术,可取代一代分离技术和二代射线技术。目前在页岩气领域正在逐步取代分离器计量模式,我国四大页岩气国家级示范区(威远、涪陵、长宁、昭通)均有应用,本团队对中国油气田地面工艺的计量技术进步和降本增效做出了重大贡献。
5. 军工领域贡献:
国内首创天宫系列空间站的宇航员环境控制与生命保障系统中专用流量计,为空间实验室任务的圆满成功做出了重要贡献。
6. 社会影响力:
创办三家企业:“天津市天大泰和自控仪表技术有限公司”、“天津市滨海新区天大泰和智能装备有限责任公司”、“天津市天泰测控技术有限公司”
公司官网网址 http://g5zkto.r12.35.com/index.html
公司微信公众号: TJ-TDTH,可扫描右方二维码关注
7. 社会兼职
2012年月起 中国多相流测试学会委员
2016年1月起 全国流量计量技术委员会MCT3委员
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支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg徐英老师科研项目:
(1) 发计划的重大科学仪器设备开发项目,2018YFF01013800,气液两相流参数测量仪的开发及应用,2018-10至2021-09,3000万元,在研,参加;其中的子课题2,2018YFF01013802,校内编号2019V2-0005,多参数智能融合及标定测试系统研制,2018-10至2021-09,在研,主持。
(2) 天津市自然科学基金委员会,重点项目,18JCZDJC31600,校内编号2018F1-0015,页岩气平台单井湿气流量计量装置研究,2018-04至2021-03,在研,主持;
(3) 工信部项目,[2017]616,水下两相湿气流量装置研制,2015-01至2017-12,结项,参加;其中的任务三“基于超声技术的水下两相湿气流量装置研制”,2015-01至2017-12,完成,主持。
(4) 科技部863项目,2007AA04Z180,校内编号O8I1022,基于多传感器数据融合的凝析天然气流量测量,2008-04至2011-04,结项,主持。
(5) 国家自然科学基金委员会,60974118 ,校内编号2010B1-0068,基于旋进式长喉颈内文丘里的湿气流量测量方法研究,2010.1-2012.12,结项,主持。
(6) 天津市应用基础及前沿技术研究计划课题,08JCYBJC11800,校内编号O8F2008, “基于多传感器数据融合的湿气流量测量”;2009.4-2011.3,结项,主持。
(7) 2002-2004年博士后科学基金“管道流体传感器”。作为项目负责人承担的主要横向科研项目(已完成课题)
(8) 2019-07-15至2019-10-15 瓦斯湿气计量技术优化项目(管输瓦斯气涡轮流量计测量精度优化一期) (委托单位:山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司 )
(9) 2018-03-20至2019-03-20 湿气测量装置与方法(委托单位:天大泰和自控仪表技术有限公司)
(10) 2018-03-05至 2018-06-30 湿气两相流量计标定测试(委托单位:天大泰和自控仪表技术有限公司)
(11) 2017-06-30至 2018-06-30 双差压式气液两相流量计量技术研究与试验(委托单位:中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(油气工艺研究院 )
(12) 2016.1至2016.12 煤层气湿气计量特性研究(委托单位:中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司 );
(13) 2011.1至2015.12 中石油股份公司油气田开发重大科技项目 “凝析气田凝析气带液计量研究(一期、二期)”(委托单位:中国石油规划总院,中国石油天然气股份公司科技部重大专项);
(14) 2014.4至2015.5技术联盟类项目:“国际标准ISO 5167-5中国提案研究”(9家单位联合,天津大学主任单位);
(15) 2015.9至2016.12技术联盟类项目:“国际标准ISO 5167-6中国提案研究”(委托单位:11家单位联合,天津大学为副主任单位);
(16) “空气配管流量特性”(委托单位:日本SMC株式会社项目);
(17) 内锥流量计的研制”(委托单位:上海信达测量仪器有限公司项目);
(18) “第二代内锥流量计的研制”(委托单位:丹东通博电器(集团)有限公司项目);
作为主要参加人完成的纵向+横向课题(排名前三)
(19) 参加完成纵向课题:参加国家“863”项目“基于多传感器数据融合的油/气/水三相流测量”;
(20) 参加完成国家自然科学基金项目“油气水三相流多源测量信息融合及流动特性研究”, 第三完成人;
(21) 参加完成纵向课题:天津市科技攻关项目一项“数字漩涡流量计的产业化研究”;
(22) 完成天津市自然科学基金重点资助项目“智能金属管浮子流量计的研究”,主要完成人,天津市科委鉴定为国际先进水平;
(23) 参加完成天津市自然科学基金项目“流体粘度对浮子流量计性能影响的研究”。第二完成人,天津市科委鉴定为国内领先水平;
(24) “数字式金属浮子流量计”,委托单位:天大泰和公司(合作),校内第二完成人,天津市科技进步一等奖;
(25) “内燃机车专用油耗仪”,委托单位:北京铁路局,校内第二完成人,北京市铁路科委鉴定为“路内先进水平”;
(26) “智能插管流量计”,委托单位:铁岭铁光公司,辽宁省科委鉴定为国内先进水平;校内第二;
(27) “漆包线缺陷计算机监测系统”,委托单位:天津市昭和漆包线有限公司(中日合资)项目;
(28) “基于现场总线结构的医用氧气流量中心显示仪”,委托单位:天津医大第二附属医院;
(29) “智能流量显示积算仪”,委托单位:天大泰和公司;
(30) “智能热量表”,委托单位:天津亿环仪表公司;
(31) “全自动电脑加气机,委托单位:天津奥利达设备有限公司。
郑丹丹老师科研项目:
(1) 2017.01-2020.12国家自然科学基金“基于气体超声流量测量的流场-声场耦合机理研究”,项目负责人
(2) 2012.01-2014.12国家自然科学基金“非理想流场大口径多声道超声流量检测机理及模型建立”,项目负责人
(3) 2013.04-2016.03天津市应用基础与前沿技术研究计划“大口径超声流量计非实流标定关键技术研究”,项目负责人
(4) 2013.11-2015.11 天津市教改立项“检测技术基础课程实验教学内容改革与实施”,项目负责人
(5) 2013.01-2016.12 国家自然科学基金“机器人气体泄漏源定位关键问题研究”,第3完成人
(6) 2010.01-2012.12 国家自然科学基金“气液两相管流钝体绕流CFD数值模拟与机理研究”,第3完成人
此外,主持、参与多项企业合作项目:
(1) 上海中核维思仪器仪表有限公司,气体超声波流量计流场诊断方法研究,项目负责人
(2) 泉州七洋机电有限公司,超声热量表测量管段仿真及结构改进,项目负责人
(3) 海洋石油工程股份有限公司,海洋石油工业常用流量计安装条件影响准确度的研究,第2完成人
(4) 中国计量科学研究院,超声流量计换能器安装影响研究,第2完成人
崔自强老师科研项目:
(1) 2017.01-2020.12,基于ECT/EMT双模成像的气/液/固三相流过程参数表征方法,国家自然科学基金-面上项目,批准号:61671319,项目负责人;
(2) 2017.01-2021.12,基于电/磁双模层析成像的高固含率气液固三相流态化实验装置,国家重大科学仪器项目,批准号:61627803,第1参与人;
(3) 2013.01-2015.12,场聚焦电容/电阻双模态成像方法研究,国家自然科学基金-青年项目,批准号:61201350,项目负责人;
(4) 2015.01-2016.12,管路内油液的在线电磁检测方法研究,北洋青年骨干教师项,项目负责人;
(5) 2017.01-2020.12,气液环状流时空流动结构及流动特性光学诊断新方法研究,国家自然科学基金-面上项目,批准号:61671321,主要参加人;
(6) 2017.01-2020.12,基于超声调制的多频生物电阻抗层析成像新方法,国家自然科学基金-面上项目,批准号:61671322,主要参加人;
(7) 2016.01-2019.12,肺癌诊断与监护的电学层析新技术,国家自然科学基金-面上项目,批准号:61573251,主要参加人;
(8) 2012.01-2015.12,电学层析聚类成像研究,国家自然科学基金-面上项目,批准号:61174014,主要参加人;
(9) 2014.01-2015.01,用于气固旋流器监测的电容层析成像系统,横向项目,项目负责人;
徐英老师研究成果:
1. 学术论文:
第一作者或通讯作者发表学术论文:
(1) Yiguang Yang, YingXu, ChaoYuan, Jinghan Wang, Haitao Wu, Tao Zhang. Water cut measurement of oil–water two-phase flow in the resonant cavity sensor based on analytical field solution method. Measurement, 2021, v174.
(2) Yiguang Yang, Ying Xu, Chao Yuan, Haitao Wu, Jinghan Wang, Tao Li, Tao Zhang, HuiXia. Superficial Dielectric Constant(SDC) model of gas-water flow in Resonant Cavity Sensor(RCS) based on flow regimes. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021, v88.
(3) Haitao Wu, Ying Xu, Jinghan Wang, Yiguang Yang, Tao Li, Tao Zhang, Jianli Li, Chongzhi Hao. Gas–liquid two-phase flowrate measurement in pseudo-slug flow with Venturi. Flow Measurement and Instrumentation, 2021, v78.
(4) 张海, 徐英, 张涛, 孙涔崴, 魏传顺, 戴志向. 丝网传感器的气液两相流可视化测量特性研究. 化工学报, 2021.
(5) Jinghan Wang, Ying Xu, Haitao Wu, Yiguang Yang, Tao Zhang. Research on entrainment characteristics and Over-Reading model for gas-liquid flow in Venturi. Experimental Thermal and Fluid Science, 2020, v119.
(6) Jinghan Wang, Ying Xu*, Tao Zhang, Haitao Wu, Huaxiang Wang, Xiaoqian Huo, A pressure drop model for the annular-mist flow in vertical Venturi, Natural Gas Science & Engineering, 2020/1/14, v76.
(7) Jinghan Wang, Ying Xu, Tao Zhang. Measurement and prediction on the liquid film thickness of swirling annular flow. Measurement: Sensors, 2020,v10-12.
(8) Haitao Wu, Ying Xu, Jinghan Wang, Yiguang Yang, Tao Li, Tao Zhang, Dalin Xia, Xiyuan Chen, Ekber Mamatd. Experimental study on controllable pseudo-slug flow characteristics in horizontal pipe. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2020, v83.
(9) Wu H T, Xu Y*, Xiong X Q, et al. Prediction of Pressure Drop in Venturi Based on Drift-flux Model and Boundary Layer Theory. Flow Measurement and Instrumentation, 2020, v71.
(10) 刘雨豪, 徐英*, 张涛, 冯庆华, 齐锋锋. 减压释放水中溶解气对水装置流量稳定性的影响, 化工学报, 2020, v71.
(11) 刘家旭, 徐英, 张涛, 王念榕. 气体组分变化对热式质量流量计测量精度的影响. 仪器仪表学报 ,2020, v41.
(12) 王华杰, 徐英, 张涛, 杨仓海. 湿气计量中旋进旋涡流量计信号特征与精度补偿, 2020, v33.
(13) Wu H T, Xu Y*,Wang J H, et al. Study on the similarity of wet gas pressure drop in long-throat Venturi. Flow Measurement and Instrumentation, 2019, v68.
(14) Xu Y*, Bian C, Zhang T, et al. Water volume fraction measurement with hydrocyclone-capacitor sensor in horizontal gas-liquid swirling flow. 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Auckland, New Zealand, 2019, pp. 1-6.
(15) Huo X Q, Xu Y*,Zhang T, et al. Research on the Pressure drop Characteristics of Spiral flow in Horizontal Straight Pipe. 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Auckland, New Zealand, 2019, pp. 1-6.
(16) Xu Y*,Ma Z, Zhang T. Research on over-reading correlation for Venturi nozzle in wet gas two-phase flow. 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Auckland, New Zealand, 2019, pp. 1-6.
(17) Yang Y G, Xu Y*, Zhang T. Research on Low Water Volume Fraction Measurement of Two-Phase Flow Based on TM010 Mode Microwave Cavity Sensor. 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Auckland, New Zealand, 2019, pp. 1-5.
(18) 徐英*,谢飞,李建,张涛,李涛,米宝桐.基于旋转分相单元的电容式气液两相流含液率测量[J].化工学报,2018,69(04):1357-1364.
(19) 牛守梓,吴海涛,徐英*,李建立,张涛.基于文丘里管的页岩气试采期段塞流测量补偿方法[J].化工学报,2018,69(08):3364-3372.
(20) Chao Yuan, Ying Xu*, Tao Zhang, Jiaojiao Wang, Huaxiang Wang, Zhixin Ding,Experimental investigation of the phase fraction of wet gas based on convective heat transfer,Applied Thermal Engineering,Volume 110,Pages 102-110,2017.
(21) Ying Xu*, Peining Yu, Zicheng Zhu, Chao Yuan, Tao Zhang,Over-reading modeling of the ultrasonic flow meter in wet gas measurement,Measurement,Volume 98,Pages 17-24,2017.
(22) Peining Yu,Yi Li,Jing Wei,Ying Xu*,Tao Zhang,Modeling the pressure drop of wet gas in horizontal pipe,Chinese Journal of Chemical Engineering, v 25, n 7, p 829-837, 2017.
(23) Chao Yuan, Ying Xu*,Tao Zhang, Jing Wei, Huaxiang Wang,Experimental research on pressure drop of wet gas flow in Venturi,Experimental Thermal and Fluid Science,Volume 75,Pages 183-188,2016.
(24) Wuxiao Chen, Ying Xu*, Chao Yuan, Haitao Wu, Tao Zhang,An investigation of wet gas over-reading in orifice plates under ultra-low liquid fraction conditions using dimensional analysis,Journal of Natural Gas Science and Engineering,Volume 32,Pages 390-394,2016.
(25) Chao Yuan; Ying Xu*; Tao Zhang; Jing Li; Huaxiang Wang, Experimental Investigation of Wet Gas Over Reading in Venturi, Experimental Thermal and Fluid Science, 2015, v66,p63-71 (SCI:CK3PW;EI:20151500734663)
(26) Chao Yuan; Xu Ying* ;Zhang Tao;Ba Xili; Wang Huaxiang, Dual-Iterative Model for Gas Condensate Measurement Based on Void Fraction, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015 ,v24,p330-336(SCI:CM2XR;EI:20151500727501)
(27) Liu Weiguang ;Xu Ying*; Zhang Tao; Qi Fengfeng, Performance measurement analysis of various cone flow meters with various beta edge types and flow field parameters, Flow Measurement and Instrumentation, 2015, v45, p331-340 (SCI: CT2AR, EI: 20153401201276)
(28) Liu Weiguang ;Xu Ying*; Zhang Tao; Qi Fengfeng, Experimental optimization for dual support structures cone flow meters based on cone wake flow field characteristics, Sensors And Actuators A-Physical , 2015, v232, p115-131 (SCI: CR5TU, EI: 15404323)
(29) Yu, Peining; Xu, Ying*; Zhang, Tao; Wei, Jing; Ba, Xili; Li, Jing; Qin, Zigeng, A study on the modeling of static pressure distribution of wet gas in Venturi,《AIChE 》2015年春季, v61, No.2, p699-708 (SCI: AZ1ZG, EI: 20150400440944)
(30) Ying Xu*; Qiang Zhang; Tao Zhang; Xili Ba, An overreading model for nonstandard Venturi meters based on H correction factor, Measurement, 2015, v61, p100-106 (SCI: AY3UB, EI: 201447233770 )
(31) Ying Xu*; Lu Gao; Yi Zhao; Huaxiang Wang, Wet Gas Overreading Characteristics of a long throat Venturi at High Pressure Based on CFD, Flow Measurement and Instrumentation 2014, v40, p247-255 (SCI: AY4YZ, EI: 20145000321976)
(32) Xu Ying*; Yuan Chao; Long Zhenghai; Zhang Qiang; Li Zhenlin; Zhang Tao, Research the wet gas flow measurement based on dual-throttle device,Flow Measurement and Instrumentation,2013,v34,p68-75(SCI:280GK,EI:20134016797694)
(33) Xu Ying*;Zhang Xiang Hong;Zhang Tao;Gao Lu,Optimum design of a screw-in venturi flow sensor, Applied Mechanics and Materials, v401-403, 2013, p1082-1086(EI: 20134516959791)
(34) Zhang, Qiang; Xu Ying*; Zhang, Tao, Wet gas flowrates metering based on double differential pressures of venturi meter,15th International Flow Measurement Conference 2010, FLOMEKO ,v2, Taipei, Taiwan ,p973-979 (EI: 20130115852965)
(35) Xu, Ying*; Yuan, Chao; Long, Zhenghai; Zhang, Qiang; Li, Zhenlin; Zhang, Tao, Experimental investigation of the wet gas measurement based on triple differential pressures method, Applied Mechanics and Materials, v220-223, 2012, p781-784(EI: 20125015787775)
(36) Xu, Ying*; Zhao, Yi; Long, Zhenghai, Study on the key factors of wet gas metering overreading in standard venturi tube base on DPM,2nd International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering(EI: 20125015787957)
(37) Xu, Ying*; Fu, Chun Ming; Ma, Ruo Shun; Zhang, Qiang, Wet gas flow rates computation system for unattended operational natural gas well based on ARM, Advanced Materials Research, V328-330, 2011, p1981-P1984 (EI:20113914373282)
(38) Xu, Ying*; Ma, RuoShun; FuChun Ming, The portable computer system of wet gas two-phase flow measurement based on labview,Advanced Materials Research, v328-330, 2011, p1968-1972(EI: 20113914373279)
(39) Xu Ying*;Li, Tao , Research on the oil-gas-water three-phase flow experimental apparatus,Advanced Materials Research, v328-330, 2011, p2023-2026(EI: 20113914373291)
(40) Ying Xu*; Tao Zhang; Huaxiang Wang; Deyu Chen, Smart floating element flowmeter based on a capacitive angular displacement transducer,Flow Measurement and Instrumentation,March 2005 ,v16 ,p1-6(SCI: 900GC,EI:2005068832279)
(41) 徐英*;魏靖;刘刚;张涛,水平直管中气液两相分层流动压降的实验研究《天然气工业》,第35卷,第2期,2015年,92-99页(EI:20151200672629)
(42) 徐英*;陈吴晓;张涛;刘伟光,湍流模型对双支撑型V锥流量计的适用性研究, 《仪器仪表学报》,第36卷,第2期,2015年,459-465页(EI:20151300678534)
(43) 于培宁;徐英*;张涛;魏靖;巴玺立;李静;秦自耕, 基于截面气含率的文丘里湿气压降模型, 《化工学报》,第65卷,第12期,2014年,4692-4698页(EI: 20150300426181)
(44) 徐英*;谭晋飞;巴玺丽;张强;张涛, 长喉颈文丘里喉部取压位置对湿气测量模型影响的试验研究, 《机械工程学报》, 第50卷,第12期,2014年,157-164页(EI: 20143118006172)
(45) 徐英*;尹存;龙征海, 可调压中压湿气实验装置的研制, 《天津大学学报》,第47卷,第1期,2014年,47-53页(EI 20141117464520)
(46) 徐英*;陈阳;巴玺丽;尹存;张涛;石弘然, Z法气体超声波流量计湿气测量的虚高预测模型, 《化工学报》,第64卷,第11期,2013年,4031-4038页(EI:20134917057854
(47) 徐英*;安俊达;龙征海;高璐, 双锥流量传感器的数值模拟与优化设计, 《天津大学学报》,第46卷,第11期,2013年,984-990页(EI:20140117158030)
(48) 徐英; 段玉晗; 赵轶, 文丘里高压湿气测量虚高特性数值模拟, 《天津大学学报》,第45卷,第3期,2012年,221-227页(EI:20121614949941)
(49) 张强;徐英*;张涛, V形反射式双声道超声波流量计湿气测量特性, 《化工学报》,第63卷,第8期,2012年,2411-2417页(EI: 20123715437917 )
(50) 张强;徐英*;张涛, 基于长喉径文丘里管的双差压湿气流量测量, 《天津大学学报》,第45卷,第2期,2012年,147-153页(EI: 20121214874423)
(51) 徐英*;袁超;龙征海;张强;李振林;张涛, 基于双节流装置的湿气测量方法,《机械工程学报》,第48卷,第22期,2012年,139-147页(EI: 20125115822418)
(52) 张强;徐英*;张涛, 长槽道内文丘里湿气流量测量虚高特性, 《化工学报》,第62卷,第3期,2011年,636-642页(EI: 20111813953193)
(53) 徐英*;张强;于磊;段玉晗;李涛, 利用双差压式节流装置测量湿气, 《仪器仪表学报》,第31卷,第8期, 2010年,1840-1847页(EI: 20104113283337)
(54) 徐英*;张立伟;于磊;李振林;张涛, 关键因素对内锥流量计压损的影响, 《仪器仪表学报》,第31卷,第10期, 2010年,2307-2311页(EI: 20104813445053)
(55) 徐英;*张立伟;张涛;李振林;申宝宝;王世雄, 上游单90°弯头对内锥流量计性能的影响, 《天津大学学报》,第42卷,第7期, 2009年,597-602页(EI: 20093712305057)
(56) 徐英*;张立伟;王世雄;张涛, 上下游闸阀对内锥流量计性能影响的实验研究, 《仪器仪表学报》,第30卷,第12期, 2009年,2629-2634页(EI: 20100512678442)
(57) 徐英*;吴经纬;杨会峰;张涛, 内锥流量计流出系数预测方法研究, 《计算力学学报》,第26卷,第5期, 2009年,727-733页(EI: 20094912531281)
(58) 徐英*;王磊;崔铭芳;李振林;李刚;张涛, L 悬臂型内锥流量计可膨胀系数仿真与实验研究, 《天津大学学报》,第42卷,第11期, 2009年,945-951页(EI: 20095312588537)
(59) 徐英*;于中伟;张涛;李刚, V形内锥流量计关键参数对流出系数的影响, 《机械工程学报》,第44卷,第12期, 2008年,105-111页(EI: 20090311862665)
(60) 徐英*;郑建生;杨会峰;吴经纬;李刚;李巧真, 基于RNG k-ε模型的内锥流量计气体流出系数预测, 《天津大学学报》,第40卷, 2007年,1227-1234页(EI: 20080711099621)
(61) 徐英*;张涛;姜楠, 基于标准K-ε模型与CFD的浮子流量传感器的研究, 《仪器仪表学报》,第25卷,第6期, 2004年,729-733页(EI: 2005058822549)
2. 授权发明专利:
(1) 李涛、徐英、张涛 一种用于测量湿气流量的节流装置取压器,专利号:201810387079
(2) 徐英、李涛、张涛 基于多孔环室取压器的竖直文丘里湿气测量装置,专利号:2018103870705
(3) 徐英、吴海涛、张涛 可控型段塞流控制方法,专利号:2018102102309
(4) 徐英、王雅丹、汪晶晗、张涛 一种湿气流量测量装置,专利号:2017105713812
(5) 徐英、张涛、袁超、吴海涛、李涛 双比值法湿气液相含率测量装置,专利号:2016105999552
(6) 张涛、徐英、李涛、李继良 带有偏心孔板的湿气液相取样器,专利号:2016106000714
(7) 徐英、张涛、张强、巴玺丽、白晓东、杨莉娜、韩方勇、孙铁民、王春燕、王钦、赵钰 基于长喉颈文丘里的双差压湿气流量测量装置,专利号:2012104654424
(8) 徐英、张强、张涛 双差压节流湿气测量方法,专利号:2008101538069
(9) 徐英、张涛 数字电容转角传感器校准系统及校准方法,专利号:2006101301571
(10) 徐英、张涛、李刚、孙宏军、李巧珍、陈得余、刘金川、魏惠兰 数字电容式交变可编程输出型角位移传感器,专利号:2005100135743
(11) 徐英、张涛、孙宏军、李刚、李巧珍、陈得余、刘金川、魏惠兰 数字电容式无电刷型角位移传感器及其检测方法,专利号:2005100135758
3. 授权实用新型专利:
(1) 张涛、李涛、徐英 水下流量计运行环境模拟装置,专利号:2018203819386
(2) 徐英、汪晶晗、张涛 基于差压与旋流分相电容含水率传感器的湿气测量系统,专利号:2018203934312
(3) 徐英、吴海涛、张涛 可控型段塞流发生装置,专利号:2018203435193
(4) 徐英、张涛、汪晶晗、李继良 多叶片旋流分相电容含水率测量装置,专利号:2018201545288
(5) 徐英、汪晶晗、张涛、李继良 竖直旋流分相电容一体式含水测量装置,专利号:2018201545269
(6) 张涛、徐英、吴海涛 基于可调恒流源的热式气体质量流量计用传感器,专利号:2015207417913
4. 主要学术成就、奖励及荣誉
(1) 2014年 “凝析天然气多参数动态测量技术研究与应用”,中国计量测试学会科技进步奖一等奖 排名第一
(2) 2005年 “数字式金属管浮子流量计的研制”,天津市科技进步一等奖,排名第二
郑丹丹老师研究成果:
近5年发表学术论文:
(1)Dandan Zheng, Dan Zhao, Jianqiang Mei, Improved numerical integration method for flowrate of ultrasonic flowmeter based on Gauss quadrature for non-ideal flow fields, Flow Measurement and Instrumentation, 2015, 41(3):28-35
(2)Huirang Hou, Dandan Zheng, Laixiao Nie, Gas ultrasonic flow rate measurement through genetic-ant colony optimization based on the ultrasonic pulse received signal model, Measurement Science and Technology, 26 (2015) 045005 (9pp)
(3)Dan-Dan Zheng, Jing-Li Zhang, Shan-Shan Zhao, Hua-Xiang Wang, Zi-Qiang Cui, Research on Flow Diagnosis of Multipath Ultrasonic Flowmeter, I2MTC, May 11-14, 2015, Pisa, Italy
(4)Dandan Zheng, Huirang Hou, Tao Zhang, Research and realization of ultrasonic gas flow rate measurement based on ultrasonic exponential model, Ultrasonics, 2016, 67: 112-119
(5)Dan Dan Zheng, Guang Lu, Jiao Dan Zhang, Mi Wang, Experimental Method of Three-dimensional Velocity Field Measurement in Circular Pipe Based on PIV, 12th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA), 2016.6.12-6.15, Guilin, China (6)Dandan Zheng, Jianqiang Mei, Mi Wang, Improvement of gas ultrasonic flowmeter measurement non-linearity based on ray tracing method, IET Science, Measurement & Technology, 2016, 10(6): 602-606
(7)Dandan Zheng, Xingyi Fu, Zhibin Yang, Research and realization of reciprocal electroniccircuitsfor gas ultrasonic flow meter, IET Science, Measurement & Technology, 2017, 11 (5):666-672
(8)郑丹丹,王蜜,孙彦招,速度分布对气体超声流量计声传播规律的影响,天津大学学报,2017,50(11):1169-1175
(9)Dan-Dan Zheng, Sheng-Hong Lv, Huaxiang Wang, Yang Mao, Research on Coupling Method of Flow Field and Acoustic Field Based on COMSOL for Ultrasonic Flowmeter, I2MTC, May 14-17, 2018, Houston, USA
(10)Dan-Dan Zheng,Yang Mao, Ziqiang Cui,Sheng-Hong Lv, Optimization of Equivalent Circuit Model for Piezoelectric Ultrasonic Transducer, I2MTC, May 14-17, 2018, Houston, USA
(11)Dandan Zheng, Yazhou Wu, Shenghong Lv, Simulation and modelling of sound field of gas ultrasonic flowmeter by Gaussian beam method, WCICA, July 4-8, Changsha, China, 2018, 733-738
(12)Dandan Zheng, Shenghong Lv, Yang Mao, Effect mechanism of non-ideal flow field on acoustic field in gas ultraonic flowmeter, IET Science, Measurement & Technology, 2019, 13(4): 469-477
(14)Mi Wang, Dandan Zheng, Ying Xu, Ziqiang Cui, Liquid film thickness measurement for gas-liquid two phase flow using ultrasound, I2MTC, 2019.5.20-5.23, Auckland, New Zealand
(15)Dandan Zheng, Yang Mao, Shenghong Lv, Research and validation of design principles for PVDF wideband ultrasonic transducers based on an equivalent circuit model, Measurement, 2019, 141: 324-331
(16)Mi Wang, Dandan Zheng, Ying Xu, A new method for liquid film thickness measurement based on ultrasonic echo resonance technique in gas-liquid flow, Measurement, 2019, 146: 447-457
(17)Mi Wang, Dandan Zheng, Yazhou Wu, Experiment and modeling study on interfacial disturbance wave velocity in horizontal gas-liquid flow by ultrasonic method, Experimental Thermal and Fluid Science, 2019, 109: 109908
崔自强老师研究成果:
1. 学术论文:
(1) Cui, Z.*, Hu Y., Wang H. Survey of Signal Clamping for Digital Phase Sensitive Detector[J]. Review of Scientific Instrument. 2020, 91(1): 015109. https://doi.org/10.1063/1.5119850.
(2) Hao, Z., Cui, Z.*, Yue, Z., and Wang H.. 2-D Median Filter-Based Impulsive Noise Reduction in Multifrequency Phase-Sensitive Demodulation of Electrical Impedance Tomography[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(1): 54–64. https://doi.org/10.1109/TIM.2019.2894049.
(3) Cui Z.*, Xia Z., Wang H.. Electrical Capacitance Tomography Sensor Using Internal Electrodes[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(6):3207-3216.https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2954736
(4) Hao Z., Wang H., Sun B., Cui Z. Fluidization behavior monitoring of phosphogypsum in cyclone separator using electrical capacitance tomography[J]. Review of Scientific Instruments, 2019, 90(10): 105108. DOI:10.1063/1.5115530.
(5) Cui Z.*, Chen Y, Wang H. A Dual-modality Integrated Sensor for Electrical Capacitance Tomography and Electromagnetic Tomography[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(21): 10016-10026. https://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2927629
(6) Cui Z*, Xia Z, Wang H. Electrical Capacitance Tomography Using Incomplete Measurement Set[J]. IEEE Access, 2019, 7: 79555–79564. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2915530
(7) Sun, B.; Yue, S.; Hao, Z.; Cui, Z.; Wang, H. An improved Tikhonov regularization method for lung cancer monitoring using electrical impedance tomography[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19, 3049-3057.
(8) Cui, Z.; Zhang, W.; Hu, Y.; Wang, H. Further development in differential electrical capacitance tomography[J]. IEEE Sensors Journal,2018, 18, 9781-9791.
(9) Cui, Z.; Zhang, W. & Wang, H., Magnetic permeability measurement method for particle materials, 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), IEEE, 2018
(10) Hao, Z.; Cui, Z.*; Yue, S. & Wang, H., Singular value decomposition based impulsive noise reduction in multi-frequency phase-sensitive demodulation of electrical impedance tomography, Review of Scientific Instruments, AIP Publishing, 2018, 89, 064702.
(11) Cui, Z.; Chen, Y.; Zou, P.; Wang, C. & Wang, H., Development of electromagnetic tomography system using LCR meter, IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), IEEE, 2018
(12) Hao, Z.; Cui, Z.*; Yue, S. & Wang, H., Impulsive noise removal in multi-frequency phase sensitive demodulation for electrical impedance tomography, 2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), IEEE, 2018
(13) Hao, Z.; Cui, Z.*; Yue, S. & Wang, H., Amplitude demodulation for electrical capacitance tomography based on singular value decomposition, Review of Scientific Instruments, AIP Publishing, 2018, 89, 074705
(14) Wang, C.; He, H.; Cui, Z.; Cao, Q.; Zou, P. & Wang, H., A novel EMT system based on TMR sensors for reconstruction of permeability distribution, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2018
(15) Cui, Z.; Wang, Q.; Xue, Q.; Fan, W.; Zhang, L.; Cao, Z.; Sun, B.; Wang, H. & Yang, W.A review on image reconstruction algorithms for electrical capacitance/resistance tomography, Sensor Review, 2016, 36, 429-445
(16) Cui, Z.; Wang, H.; Yin, W. & Yang, W., Impulsive noise reduction in digital phase-sensitive demodulation by nonlinear filtering, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2015, 26, 075401
(17) Cui, Z.; Wang, H. & Yin, W., Electrical capacitance tomography with differential sensor, IEEE Sensors Journal, IEEE, 2015, 15, 5087-5094.
(18) Cui, Z.; Wang, H.; Yin, W. & Yang, W., Flow velocity measurement by cross-correlation with tailored modulation, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2015 IEEE International, IEEE, 2015, 1906-1909
(19) Sun, B.; Yue, S.; Cui, Z.& Wang, H., A new linear back projection algorithm to electrical tomography based on measuring data decomposition, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2015, 26, 125402
(20) Yang, C.; Cui, Z.; Xue, Q.; Wang, H.; Zhang, D. & Geng, Y., Application of a high speed ECT system to online monitoring of pneumatic conveying process,Measurement, 2014, 48, 29-42
(21) Cui, Z.; Yang, C.; Sun, B. & Wang, H., Liquid film thickness estimation using electrical capacitance tomography, Measurement Science Review, 2014, 14, 8-15
(22) Cui, Z.; Wang, H. & Yin, W., Nonlinear filtering in digital phase sensitive demodulation, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2014 IEEE International, IEEE, 2014
(23) Cui, Z.; Wang, H.; Yang, C. & Xu, Y., Estimation of in-tube oil film thickness using electrical capacitance tomography, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2013 IEEE International, IEEE, 2013, 1-4
(24) Xue, Q.; Wang, H.; Yang, C. & Cui, Z., Dynamical lag correlation exponent based method for gas–solid flow velocity measurement using twin-plane electrical capacitance tomography, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2012, 23, 085301
(25) Xue, Q.; Wang, H.; Cui, Z.& Yang, C., Electrical capacitance tomography using an accelerated proximal gradient algorithm, Review of Scientific Instruments, AIP, 2012, 83, 043704
(26) Cui, Z.; Wang, H.; Yang, C.; Zhang, D. & Geng, Y., Development and application of ECT digital system for online flow measurement, Imaging Systems and Techniques (IST), 2012 IEEE International Conference on, IEEE, 2012, 599-604
(27) Xue, Q.; Wang, H.; Cui, Z.& Yang, C., An alternating direction algorithm for two-phase flow visualization using gamma computed tomography, Review of Scientific Instruments, AIP, 2012, 83, 123703
(28) Cui, Z.; Wang, H.; Yang, C.; Xu, Y.; Zhang, D. & Geng, Y., Application of a digital ECT system for measurements of dense-phase gas-solid flows, Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2012 IEEE International, IEEE, 2012, 2410-2413
(29) Cui, Z.; Wang, H.; Chen, Z.; Xu, Y. & Yang, W., A high-performance digital system for electrical capacitance tomography, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2011, 22, 055503
(30) Cui, Z.; Wang, H.; Chen, Z. & Yang, W., Image reconstruction for field-focusing capacitance imaging, Measurement Science and Technology, IOP Publishing, 2011, 22, 035501
2. 专利:
(1) 具有双层旋转电极的电容层析成像传感器,发明专利,授权号:201310420106.2;
(2) 差分式电容层析成像传感器,发明专利,申请号:201510017115.6;
(3) 差分式电容层析成像传感器及测量方法,发明专利,申请号:201510017114.1;
(4) 一种用于电学层析成像系统的幅值解调方法,发明专利,申请号:2018103251692;
(5) 一种用于磁导率测量的传感器及方法,发明专利,申请号:2017102581050;
(6) 基于圆弧形网格剖分的电学层析图像重建方法,发明专利,申请号:2016100248561;
(7) ECT/ERT双模态成像系统交叉式复合阵列传感器,发明专利,申请号:2007100568575;
(8) 基于动力学相关因子指数与互相关技术的栓塞流速度测量方法,发明专利,申请号:2012101885234。
李涛老师研究成果:
1.学术论文:
(1) Wang Jinghan; Xu Ying*; Wu Haitao; Li Tao; Xie Guijiu; Li Jiliang; Maimaiti Aikebaier; A study on over-reading model for gas-liquid flow based on vertical Venturi. Journal of Physics: Conference Series, 2018, 1065(9).
(2) 何广韬;李涛; 水下两相湿气流量计技术验证, 海洋工程装备与技术,2018,5(S1):107-112.
(3) 徐英;谢飞;李建;张涛;李涛;米宝桐; 基于旋转分相单元的电容式气液两相流含液率测量,化工学报,2018,69(04):1357-1364.
(4) 徐英;张强;于磊;段玉晗;李涛; 利用双差压式节流装置测量湿气,仪器仪表学报,2010,31(08):1840-1847.
2. 授权发明专利:
(5) 李涛;徐英;张涛; 一种用于测量湿气流量的节流装置取压器,专利号:201810387079.6.
(6) 徐英;张涛;李涛; 基于多孔环室取压器的竖直文丘里湿气测量装置,专利号:201810387070.5.
(7) 徐英;张涛;袁超;吴海涛;李涛; 双比值法湿气液相含率测量装置,专利号:201610599955.2.
(8) 张涛;徐英;李涛;李继良; 带有偏心孔板的湿气液相取样器,专利号:201610600071.4.
CCTV《攻克世界难题的背后》(2020-05-18)
水下两相湿气流量计回收方案动画
长泡塞流
瞬间泡塞流
丝网2.5D成像
丝网截面成像
丝网传感器(WMS)的气液两相流“瞬态流场-电场耦合 - 分层流 Vsl = 0.16 m/s,Vsg = 2m/s,LVF = 7.41%
丝网传感器(WMS)的气液两相流“瞬态流场-电场耦合 - 分层流 Vsl = 0.5 m/s,Vsg = 1 m/s,LVF = 30%
丝网传感器(WMS)的气液两相流“瞬态流场-电场耦合 - 环状流 Vsl = 2 m/s,Vsg = 13m/s,LVF = 13.33%
丝网传感器(WMS)的气液两相流“瞬态流场-电场耦合 - 段塞流 Vsl = 1 m/s,Vsg = 16 m/s,LVF = 5.88%
招生名额:
本团队在读学术型博士硕士研究生20名。每年招收硕士研究生7-9名,学术型博士研究生(含硕博连读)1-2名,工程博士1-2名。
招生条件:
1、具有良好的价值观、团队意识强、勤奋刻苦的学生;
2、自动化、测控技术与仪器、机电一体化、计算机、流体力学专业等;
联系方式:
徐英老师邮箱:xuying@tju.edu.cn
郑丹丹老师邮箱:zhengdandan@tju.edu.cn
崔自强老师邮箱:cuiziqiang@tju.edu.cn
程婧(秘书)邮箱:chengjing_0509@126.com
天津大学研究生院招生办公室
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