
【個人簡介】
曹志先,男,1963年10月出生,籍貫湖南沅江。1991年,武漢大學教授、博士生導師,水沙科學教育部重點實驗室副主任。1996年,天津大學教授。1998-1999年,日本Ritsumeikan大學訪問教授。2002-2004年,英國Heriot-Watt大學高級研究員。2004年至今,武漢大學教授、博士生導師。主要從事 河流水力學、泥沙運動力學、計算水力學、河流演變學、河口海岸水沙動力學等領域的研究。近年持續在本學科國際權威刊物上發表研究成果,被 SCI 收錄論文 20 余篇,被他人 SCI 引用 40 余次。揭示了非耦合數學模型不適用于河床變形很快的強沖積河流過程的根源在于所應用的簡化控制方程違背了嚴格的守恒定律,建立了普遍適用于強、弱沖積河流過程的全耦合數學模型。建立了基于湍流猝發特征的床面泥沙上揚定量化方法,為水流挾沙力和泥沙數學模型近底邊界條件等關鍵理論問題的研究提供了新途徑。并發展了一個新的明渠水沙混合湍流模式。
學術活動:
任《中國科學 Science in China 》、美國土木工程師學會《 Journal of Hydraulic Engineering 》、國際水力工程與研究學會《 Journal of Hydraulic Research 》、國際沉積學家學會《 Sedimentology 》、美國地球物理聯合會《 Water Resources Research 》、世界泥沙研究學會《 International Journal of Sediment Research
》等國際主流學術期刊審稿人。
【國內外獲獎情況】
2003年 榮獲英國土木工程師學會 Telford獎;
【學術研究】
1、在國家自然科學基金資助下(2005-2007),研究高壩大庫滑坡體誘發水沙災害的機理與數學模型。
2、大壩潰決或拆除誘發的水沙運動與河床演變動力學 (2004-2006),武漢大學人才引進研究基金等資助。
3、在英國Engineering and Physical Sciences Research
Council,日本Gakujutsu Frontier Program以及英國Heriot-Watt 和Southampton大學等資助下,與英國、日本學者合作(1998–2004)研究強沖積河流全耦合淺水動力學、明渠挾沙水流湍流模式、沖積河流深潭與淺灘交錯形態動力學、以及復合明渠洪水數值模擬等。
4、國家自然科學基金和水利部聯合資助重大項目研究(1998–2002),本人以第一或獨立作者身份在國際主流學術刊物上發表8篇 SCI收錄論文。
5、在國家自然科學基金資助下(1997–1999),研究基于湍流猝發特征的床面泥沙上揚定量化方法。
6、在國家自然科學基金資助下(1993–1995),研究基于湍流相干結構特征的湍流模式理論。
【學術論文】
1.Cao Z, Pender G, Carling P (2005). “Shallow water
hydrodynamic models for hyperconcentrated sediment-laden floods over erodible
bed.” Advances in Water Resources, Elsevier, in press.
2.Cao Z, Pender G,
Wallis S, Carling P (2004). "Computational dam-break hydraulics over erodible
sediment bed." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil
Engineers, 130(7), 689-703.
3.Cao Z, Pender G (2004). "Numerical modelling
of alluvial rivers subject to interactive sediment mining and feeding." Advances
in Water Resources, Elsevier, 27(5), 533-546.
4.Cao Z, Carling P, Oakey R
(2003). "Flow reversal over a natural pool-riffle sequence: a computational
study." Earth Surface Processes and Landforms, John Wiley, 28(7), 689-705.
5.Cao Z, Egashira S, Carling P (2003). "Role of suspended-sediment particle
size in modifying velocity profiles in open channel flows." Water Resources
Research, American Geophysical Union, 39(2),
art. no. 1029, 1-16.
6.Cao Z, Carling P (2002a). "Mathematical modelling of alluvial rivers:
reality and myth. Part I: general overview." Water & Maritime Engineering, UK Institution of Civil Engineers,
154(3), 207-219.
7.Cao Z, Carling P (2002b). "Mathematical modelling of
alluvial rivers: reality and myth. Part II: special issues." Water &
Maritime Engineering,
UK Institution of
Civil Engineers, 154(4), 297-307.
8.Cao Z, Day R, Egashira S (2002).
"Coupled and decoupled numerical modelling of flow and morphological evolution
in alluvial rivers." Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil
Engineers, 128(3), 306-321.
9.Cao Z (1999). "Equilibrium near-bed
concentration of suspended sediment." Journal of Hydraulic Engineering, American
Society of Civil Engineers, 125(12), 1270-1278.
10.Cao Z (1997). "Turbulent
bursting-based sediment entrainment function." Journal of Hydraulic Engineering,
American Society of Civil Engineers, 123(3), 233-236.
11.Cao Z, Zhang X, Xi
H (1996). "Turbulent bursting-based diffusion model for suspended sediment in
open channel flows." Journal of Hydraulic Research, International Association
for Hydraulic Research, 34(4), 457-472.
12.Cao Z, Wei L, Xie J (1995).
"Sediment-laden flow in open channels from two-phase flow viewpoint." Journal of
Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers, 121(10),
725-735.