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翁文国
博士,研究员;
Tel: 010-62796323;
Email: wgweng@tsinghua.edu.cn
教育背景
1994.09—1998.07 中国科学技术大学 热科学与能源工程系 工学学士
1998.09—2002.07 中国科学技术大学 火灾科学国家重点实验室 工学博士
工作履历
2002.07—2004.04 中国科学技术大学 火灾科学国家重点实验室 讲师
2004.04—2005.12 中国科学技术大学 火灾科学国家重点实验室 副教授
2003.11—2005.11 日本早稻田大学 理工学部建筑系日本学术振兴会 博士后 (JSPS Post-doctoral Fellow)
2005.12—2011.12 清华大学 工程物理系/公共安全研究院 副研究员
2011.12— 清华大学 工程物理系/公共安全研究院 研究员
学术兼职
日本早稻田大学客座研究员
北京科学技术研究院城市运行安全重点实验室客座研究员
研究领域
(1)灾害环境中人员防护与人群疏散,包括灾害环境对人体的灾害性作用机理与规律,灾害环境中人体防护措施设计与性能评估,人群聚集与疏散行为规律等;
(2)风险评估与灾害预测,包括城市灾害风险评估,典型灾害演化动力学与预测方法等。
人才培养:
研究生课程:应急管理导论;
本科生课程:安全工程中的安全工程中的动量能量质量输运;
培养硕士研究生6人,已毕业4人,在读2人;
培养博士研究生10人,已毕业7人,在读3人。
研究概况
主持的研究课题和项目:
[1] 国家自然科学基金项目:火灾环境中人体热反应机理研究,2011/01-2013/12。
[2] 国家自然科学基金项目:基于大规模人群流动模式的流感大流行传播动力学与围堵策略研究,2011/01-2013/12。
[3] 国家自然科学基金项目:基于复杂网络动力学的城市供气系统定量风险评估方法研究,2009/01—2011/12。
[4] 科技部十二五科技支撑计划城市风险评估项目课题三:安全保障型城市的评价指标体系与评价系统研发,2011/01-2013/12。
[5] 科技部火灾973项目子课题:高层建筑的人员疏散行为决策研究,2012/01-2016/12。
[6] 科技部十一五科技支撑计划应急平台项目子课题:典型突发事件链的预测模型及智能决策技术研究,2006/01-2010/12。
[7] 北京市科学技术委员会超高层消防重大项目课题一:基于超高层建筑内部监测的人员定位和疏散疏导技术,2010/01-2011/12。
[8] 北京市科学技术委员会城市风险评估重大项目课题一:多因素、多环节的风险综合评估技术,2008/01-2009/12。
奖励与荣誉
[1] 2010年,教育部科学技术进步奖一等奖
[2] 2004年,第二届安全生产科技成果二等奖
[3] 2006年,教育部2006年“新世纪优秀人才支持计划”入选者
[4] 2005年,IAFSS Best Thesis Award. (国际火灾安全学会最佳博士论文奖,每三年评选一次,每次评选出三名,分别是亚洲/澳洲、北美洲/南美洲、欧洲/非洲的最佳博士论文)
[5] 2002年,中国科学院院长特别奖。
学术成果
1、专利6项,软件著作权20项。
2、发表文章近100篇,其中40多篇被SCI收录,主要文章:
[1] Han, Z.Y., Weng, W.G. and Huang, Q.Y. Characterizations of particle size distribution of the droplets exhaled by sneeze, Journal of the Royal Society Interface, 2013, 10(88): 20130560.
[2] Han, Z.Y., Weng, W.G., Zhao, Q.L., Ma, X., Liu, Q.Y. and Huang, Q.Y. Investigation on an integrated evacuation route planning method based on real-time data acquisition for high-rise building fire. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2013, 14(2): 782-795.
[3] Zhang, X.L., Weng, W.G., Yuan, H.Y. and Chen, J.G. Empirical study of a unidirectional dense crowd during a real mass event. Physica A, 2013, 392(12): 2781-2791.
[4] Zhang, X.L., Weng, W.G. and Yuan, H.Y. Empirical study of crowd behavior during a real mass event. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2012, P08012.
[5] Ni, S.J., Weng, W.G. and Zhang, H. Modeling the effects of social impact on epidemic spreading in complex networks. Physica A, 2011, 390(23-24): 4528-4534.
[6] Han, Z.Y. and Weng, W.G. Comparison study on qualitative and quantitative risk assessment methods for urban natural gas pipeline network. Journal of Hazardous Materials, 2011, 189(1-2): 509-518.
[7] Han, Z.Y. and Weng, W.G. An Integrated Quantitative Risk Analysis Method for Natural Gas Pipeline Network. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2010, 23: 428-436.
[8] Ni, S.J. and Weng, W.G. Impact of travel pattern on epidemic dynamics in heterogeneous spatial metapopulation networks. Physical Review E, 2009, 79 (1): 016111.
[9] Ji X.W., Weng W.G. and Fan W.C. Cellular automata-based systematic risk analysis approach for emergency response. Risk Analysis, 2008, 28(5): 1247-1259.
[10] Ni S.J., Weng, W.G., Shen, S.F. and Fan W.C. Epidemic outbreaks in growing scale-free networks with local structure, Physica A, 2008, 387: 5295-5302.
[11] Weng, W.G. and Hasemi, Y. A numerical model for flame spread along combustible flat solid with charring material with experimental validation of ceiling flame spread and upward flame spread. Fire and Materials, 2008, 32(2): 87-102.
[12] Weng, W.G. and Fan, W.C. A pyrolysis model of charring materials considering the effect of ambient oxygen concentration. Fire and Materials, 2007, 31(7): 463-475.
[13] Weng, W.G., Shen, S.F., Yuan, H.Y. and Fan, W.C. A behavior-based model for pedestrian counter flow. Physica A, 2007, 375(2): 668-678.
[14] Weng, W.G., Pan L.L., Shen, S.F. and Yuan, H.Y. Small grid analysis of discrete model for evacuation from a hall. Physica A, 2007, 374(2): 821-826.
[15] Weng, W.G., Chen, T., Yuan, H.Y. and Fan, W.C. Cellular automaton simulation of pedestrian counter flow with different walk velocities. Physical Review E, 2006, 74(3): 036102.
[16] Weng, W.G., Hasemi, Y. and Fan, W.C. Predicting the pyrolysis of wood considering char oxidation under different ambient oxygen concentrations. Combustion and Flame, 2006, 145(4): 723-729.
[17] Weng, W.G. and Hasemi Y. Heat transfer to an unconfined ceiling from an impinging buoyant diffusion flame. Heat and Mass Transfer, 2006, 42 (7): 652-659.
[18] Weng, W.G. and Hasemi, Y. Theoretical analysis on flame dimension in turbulent ceiling fires. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49(1-2): 154-158.
[19] Kamikawa, D., Weng, W.G., Kagiya, K., Fukuda, D., Mase, R. and Hasemi, Y. Experimental study on merged flame from multi-fire sources with propane and wood crib burners. Combustion and Flame, 2005, 142(1-2): 33-39.
[20] Weng, W.G. and Fan, W.C. Prediction of the formation of backdraft in a compartment based on large eddy simulation. Engineering Computations, 2005, 22(3-4): 376-392.
[21] Yang, R., Weng, W.G., Fan, W.C. and Wang, Y.S. Subgrid scale laminar flamelet model for partially premixed combustion and its application to backdraft simulation. Fire Safety Journal, 2005, 40(2): 81-98.
[22] Weng, W.G., Kamikawa, D., Kagiya, K., Fukuda, D. and Hasemi, Y. Study on flame height of merged flame from multi fire sources. Combustion Science and Technology, 2004, 176 (12): 2105-2123.
[23] Weng, W.G. and Fan, W.C. Nonlinear analysis of the backdraft phenomenon in room fires, Fire Safety Journal, 2004, 39:447-464.
[24] Weng, W.G., Fan, W.C., et al. Experimental study of back-draft in a compartment with openings of different geometries. Combustion and Flame, 2003, 132(4): 709-714.
[25] Weng, W.G. and Fan, W.C., Critical condition of backdraft in compartment fires: a reduced-scale experimental study, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2003, 16: 19-26.
[26] Weng, W.G. and Fan, W.C. Mitigation of backdraft with water mist: a reduced-scale experimental study. Process Safety Progress, 2003, 22: 163-168.
[27] Weng, W.G., Fan, W.C. Qin, J. and Yang, L.Z. Study on salt water modeling of gravity currents prior to backdrafts using flow visualization and DPIV. Experiments in Fluids, 2002, 33: 398-404.
[28] Weng, W.G. and Fan, W.C. Experimental study on the mitigation of backdraft in compartment fires with water mist. Journal of Fire Sciences, 2002, 4: 259-278.
[29] Weng, W.G. and Fan, W.C. An inspection criterion for flashover in compartment fires based on catastrophe theory. Journal of Fire Sciences, 2001, 19: 413-427.
[30] Weng, W.G., Fan, W.C. Liao, G.X. and Qin, J. Wavelet-based image denoising in (digital) particle image velocimery. Signal Processing, 2001, 81: 1503-1512.
[31] Weng, W.G., Fan, W.C., Liao, G.X. and Qin, J. An improved cross-correlation method for (digital) particle image velocimetry. Acta Mechanica Sinica, 2001, 17: 332-339.
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