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  • 郑晓静院士简介

    【来源:研招办 | 发布日期:2015-09-28 】     【选择字号:

    郑晓静,博士,教授,中国科学院院士(数理学部),发展中国家科学院院士(工程学部),生于19585月,浙江乐清人;国务院“政府特殊津贴”获得者,教育部跨世纪人才基金获得者和兰州大学首位“国家杰出青年科学基金”获得者,入选国家“百千万人才工程”第一、二层次人选。现兼任全国政协委员,中华妇女联合会常委,中国科协第八届全国委员会委员,中国科协女科技工作者协会副会长,发展中国家科学院工程学部评奖委员会委员,国际期刊《Computers, Materials & Continua》联合主编,《固体力学学报》和《ActaMechanica Solid Sinica》主编,北京大学“湍流与复杂系统国家重点实验室”和甘肃省“荒漠化与风沙灾害防治国家重点实验室”学术委员会主任,兰州大学固体力学、工程力学学术带头人,博士生导师。

    郑晓静教授主要从事的研究领域包括:风沙环境力学,板壳非线性固体力学和电磁固体力学。开创了风沙环境力学,从野外测量和风洞实验、理论建模、计算模拟等方面对风沙运动及其影响进行了微观至宏观的系统研究:全面揭示了沙粒带电机理和规律及其风沙电场的方向和强度与大气电场的显著差异,定量预测出其对输沙强度和电磁波衰减等的影响,被颗粒物质专门期刊EPJE(欧洲物理-E)邀请撰写专题综述文章;提出了基于沙粒运动微观过程分析的3个新的统计量,建立了可再现数百平方公里沙漠的形成和演化过程并预测其发展的跨尺度理论模型,由此给出的沙源厚度和粒径、风场风速和方向等对沙丘形态和移动速度等的影响规律均与野外观察定量相符,该工作被Earth Emphasis central of top earth and environmental science research评为2013年的“Key Research Article”,认为“对沙漠扩展过程及其与风速和沙粒粒径相关性的尝试是相当新颖和大胆”、“是一非常好的关于从单颗沙粒到沙粒群体运动的跨尺度研究,文中有关风速和沙粒粒径对传输长度等影响的结果是工程中非常关心的”,在第24届发展中国家科学院院士大会上作为仅有的2个邀请报告之一获得了高度认可,该院主页还特别报道了此项工作;对固沙结构及其布局实现了优化并可定量预测其遏制沙漠扩展的效果,并受国家科技支撑计划项目支持在甘肃民勤地区示范推广。解决了板壳等结构非线性和力--热耦合力学行为理论建模和精确求解中的几个关键问题:给出了大挠度薄板精确求解和近似解析求解的收敛性证明,被评价为“是五十年来该课题最完备的一项研究”;给出了可变形铁磁材料的磁体力和磁面力的一组正确的表征公式和力--热耦合的非线性本构关系,解决了原有理论预测与典型实验不符的问题,并揭示出若干新的典型特征和规律,被称为“Zheng-Liu Model(Liu为郑的学生);发现了高温超导悬浮体在外加激励下悬浮中心发生漂移的主要原因,并定量给出了漂移规律,论文获IEEE超导委员会2007年唯一最佳贡献论文奖,获得了“相当满意地展示出磁悬浮力的迟滞特性和超导体内部的屏蔽电流密度分布”的评价。

    郑晓静教授1988年经力学学会推荐获首届“中国青年科技奖”、1991年获国务院学位办和国家教委联合颁发的“做出突出贡献的中国博士学位获得者”称号、1997年获“宝钢教育奖-优秀教师特等奖”、2007年获“徐芝纶力学奖”一等奖,2014年获“何梁何利基金科学与技术进步奖”。郑晓静教授已出版专著4部,发表学术论文240余篇,其中SCI收录论文180余篇,中文核心期刊收录论文60余篇;获得国家发明专利4项,国家实用新型专利8项,已主持国家自然科学基金委青年基金、面上基金、重点项目、重大项目和“国家杰出青年科学基金”(1997年),并承担科技部“国际科技合作计划”和“国家科技支撑计划” 等项目。专著《圆薄板大挠度理论及应用》作为青年科学家丛书之一,得到中国科学技术协会资助出版(1990年);专著《电磁固体结构力学》受国家科学技术学术著作出版基金资助由科学出版社出版(1999年);独著《Mechanics of Wind-blown Sand Movement》被列入 “Environmental Science and Engineering Series” 学术专著丛书出版于世界著名出版社Springer-Verlag,German2009)。所主持的项目“电磁材料结构多场耦合非线性力学行为的理论研究”获国家自然科学二等奖(第一完成人),项目《中国北方沙漠化过程及其防治研究》获国家科技进步二等奖(第二完成人)。郑晓静教授所指导的毕业博士生中有3人入选为教育部“新世纪创新人才计划”,1人博士学位论文获得“全国百篇优秀博士论文”提名奖。

     

    代表性论文:

    1)   Zhang H, Bo T L, Zheng X J, 2017. Evaluation of the electrical properties of dust storms by multi-parameter observations and theoretical calculations. Earth and Planetary Science Letters, 461: 141-150.

    2)   Wang G H, Zheng X J, 2016. Very large scale motions in the atmospheric surface layer: a field investigation. Journal of Fluid Mechanics, 802: 464-489.

    3)   Wang P, Zheng X J, 2015. Unsteady saltation on Mars. Icarus.260: 161-166.

    4)   Wang G H, Bo T L, Zhang J H, Zhu W, Zheng X J, 2014. Transition region where the large-scale and very large scale motions coexist in atmospheric surface layer: wind tunnel investigation. Journal of Turbulence, 15(3): 172-185.

    5)   Liu H Y, Bo T L, Wang G H, Zheng X J, 2014. The analysis of turbulence intensity and Reynolds shear stress in Wall-Bounded turbulent flows at high Reynolds numbers. Boundary-Layer Meteorol, 150: 33-47.

    6)   Zheng X J, 2013. Electrification of wind-blown sand: Recent advances and key issues. The European Physical Journal E, 36: 138.

    7)   Zheng X J, 2011. Evolution of windblown sand flux and dune field-Tran-scale modeling and simulation. Theoretical and Applied Mechanics Letter, 1: 042001.

    8)   Gou X F, Zheng X J, Zhou Y H, 2007. Drift of levitated/suspended body in high-T-c superconducting levitation systems under vibration -Part 1: A criterion based on magnetic force-gap relation for gap varying with time. -Part II: Drift velocity for gap varying with time. IEEE Transactions on Applied Superconductivity17(3): 3795-3808.

    9)    Zheng X J, Huang N, Zhou Y H, 2003. Laboratory measurement of electrification of wind-blown sands and simulation of its effect on and saltation movement.Journal of Geophysical Research, 108: D104322.

    10)   Zheng X J, Zhou Y H, 1987. Exact solution to large deflection of circular plate under compound loads. Science in China (Series A), 30(4): 391-404.

     

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