马吉明
工程水力学及水利水电工程方面
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- 姓名:马吉明
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
水利工程施工
- 研究兴趣:工程水力学及水利水电工程方面
马吉明,男,河南济源人,1960年生。清华大学水利水电工程系教授,工学博士,博士生导师。历任水电站实验室主任,教研组副主任,水利水电工程系副主任。现任系学位委员会副主席,清华大学国际工程项目管理研究院副院长。
曾任教于华北水利水电学院,先后在英国HR Wallingfod及清华大学进行博士后研究工作;曾在美国、挪威研修访问,并在小浪底工地进行过为期一年的工程实践。
主要从事工程水力学及水利水电工程方面的教学与科研工作,主要学术贡献包括:对于水电站进口水力学问题,归纳总结出大型单进口水电站临界淹没水深的计算公式,指出现有公式的应用局限性;提出双进水口水电站临界水深计算公式,该方面的研究成果已经应用于三峡水电站。对于流体―结构相互作用问题,比较系统地研究了水工建筑物的流固耦合振动问题,获得具有一定应用价值的理论成果。对于水动力学问题,较为详细地研究了消能区的冲刷问题,水跃区、泄洪消能区、溢流面、水电站尾水管以及复杂流道内的脉动压力问题,并将脉动压力与流体诱发振动问题、空化空蚀问题结合起来;对于电站非恒定流问题,提出新式差动式调压室、气垫式调压室水击穿室的理论公式;修正了带气垫式调压室高压管道水击计算的理论公式。首先将riblets壁面与流体中加入高分子聚合物结合起来,研究流体减阻与近壁区速度分布问题,取得初步成果。近年对国家大型水利水电工程的规划建设及工程管理问题比较关心,并有一定影响力的论文发表。为国家重点水利水电工程诸如三峡、南水北调等工程承担过课题研究工作,并承担过国家重点基础研究基金及教育部博士点基金资助的研究工作。获得过教育部科学技术进步一等奖、二等奖。曾被评为水利部优秀教师,获得过宝钢教育奖。主编与合作编写专业书籍3部,发表研究论文40余篇。系国内多个学术团体的成员。
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马吉明, 逄阿强, 佟志强
水力发电学报,2004,23(3):79~83,-0001,():
-1年11月30日
本文结合大推力预应力闸墩的现状,提出了布置一种新型的无粘结弯曲预应力锚素的想法,并对共进行了研究。文章以喜河电站表孔闸墩设计参数为基本数据,应用大型商用结构分析软件MSC/Nastran,对闸墩在弧门推力作下的就力善下进行了分析;同时,根据墩体及锚块内的最大主应力迹线进行无粘结弯曲锚素的布置,对以闸墩颈部(闸墩与锚块连接处)为主的受拉区混土进行预压。对于这种新型的无粘结弯曲锚素,利用MSC/Nastran软伯,从对混凝土的预压效果方面将其与传统的有粘结直锚索的做法进了子对比、研究。结果表明,无粘结弯曲锚素的效果更好一些。
水工结构, 无粘结弯曲锚索, 非线性计算, gap单元, 预应力锚索
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马吉明, 梁海波, 谷兆祺
,-0001,():
-1年11月30日
本文利用水击基本方程,根据气垫式调压室对水击波反射的条件,详细推演了各相末水击压力的计算公式、极限水击计算式。不考虑气垫压力时,这些公式也可用于常规阻抗式的情形。在所有这些式中,若令气垫压力阻抗系数为零,则这些公式将转化为传统公式。
气垫式调压室,, 水击波,, 反射,, 计算
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马吉明, 刘德朝
水利水电技术,1997,28(1):52~55,-0001,():
-1年11月30日
大型水电站小斜进水口的临界吸气深度h的试验共做了两组数据,即有拦污栅墩和无拦污栅墩两种情况。两组试验的相关系数都在0.96以上。从两组试验分析对比可知,在同样流速情况下,有拦污栅墩的h大于无拦污时的h;拦污栅墩及其支撑的破漩作用,只是减少了吸气漩涡的深度,增加了漩涡产生的频率,但并不能减小h,或不能使吸气漩涡消失。从试验成果与现有公式对分析说明,我国普遍使用的临界吸气深度经验公式(3),适用于无拦污栅墩情况使用,但对有拦污栅、且流速较高时则不适用。试验给出透用于高流速、大流量水电站进水口临界吸气深信匠经验公式,特别是有拦污栅情况的公式(6)在水电工程中具有普遍意义。
进水口, 临界吸气深度, 水力试验, 线性分析
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马吉明
清华大学学报(自然科学版),1996,36(4):65~69,-0001,():
-1年11月30日
气垫式调式室被越来越多的水电站及泵站系统所采用,因此,研究气垫式调压室至水击波的反射程度是很有必要的,文中根据气垫式调压式的实际边界条件,利用水击基本方程,详细演了水击波透过调压室底部进入低压引水隧洞的穿到系数,得到了穿室系数的理论公式。
水击, 气垫式调压室, 穿室系数
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【期刊论文】具有Riblets边界面的粘弹性流体速度分布的实验研究
马吉明, 吴保生
水利学报,2003,(1):17~25,-0001,():
-1年11月30日
利用激光测速手段研究了明槽中Riblets边界上粘弹性流体流动的速度分布。实验证实,粘弹性流动在具有三角形的Riblets底边界时,其粘性底层怀紊流核心区内的时均速度与窦国仁[1]提出的粘性流体速度分布的理论公式很接近。在过渡区,时均速度的理论值与实测值存在着一定程度的差别,这反映了Riblets的影响。根据试验值,文中国用试错法对窦氏公式以修正,用其表达在具有Riblets底边界时的粘弹性流动的时均速度分布。对于脉动速度,实验表时其最大强度出现在过渡区,且该区域较之县有光滑壁面的清水流动的范围为宽。实验还显示,Riblets底边界存在的情况下,脉动速度与窦氏理论值是很接近的。理念预报值略高于实测出值。
紊流, 粘弹性流体, Riblets壁面, 流速
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马吉明
,-0001,():
-1年11月30日
本文探讨水利工程上的调压塔同水体的相互作用问题,即水弹性振动问题。文中导出了动水压力、频率方程等理论公式,并根据所推公式作了计算,在计算的基础上讨论了固体边界,淹没度等因素的影响,最后给出了便于工程的简化计算式。
调压塔,, 水弹性振动,, 流固耦合.,
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马吉明, 谢省宗, 徐逸群
海洋工程,2003,21(1):19~24,-0001,():
-1年11月30日
从柱座标系下的势流方程出发,推导了异重流体在谐振情况下的势流方程的解,得到了柱内外与环域中的异重流体压力的理论计算公式。给出了壳体内外表面压力系数的计算式。依据所推公式进行了计算,绘制了曲线,曲线显示了合理的变化趋势。
地震, 异重流体, 动水压力
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马吉明, 谢省宗, 梁元博
水利学报,2000,(7):20~25,-0001,():
-1年11月30日
由于城门洞形和马蹄形断面输水管道中的临界水深、本文利用水流动量方程,分析这两种最常用的输水管道中的水跃问题。针对不同的跃前、跃后水深的情况,推导了计算其相应的共轭水深的公式。文中给出了判别城门洞形和马蹄形断面两种输水隧洞中出现临界水深的计算表。为方便计算和工程参考,文中提供了共轭水深计算曲线。
水跃, 共轭水深, 临界水深
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马吉明, 梁海波, 梁元博
清华大学学报(自然科学版),1999,39(11):32~34,-0001,():
-1年11月30日
针对水利工程上常用的城门洞形及马蹄形过水隧洞,利用临界流方程,给出出了旨在用于临界点流分析的断面参数Z和水力指数M的计算公式和表示水深与Z以及M之间的关系曲线。计算曲线表明,若隧洞的高宽相等,在水深比小于1.4时,M值的变化范围很小,而当水深比达到1.90时,两种隧洞具有近似的临界流特征。分析和计算还表明,圆顶隧洞在水深无限接近洞顶时不可能出现临界流状态,但洞内水位软高时,其临界流的波状水面可较早地引起封顶水流。所提供的公式和曲线可为隧洞的水力设计所参考。
临界流, 断面参数, 水力指数
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【期刊论文】MEINMUM SUBMERGENCE BEFORE DOUBLE-ENTRANCE PRESSURE INTAKES
马吉明, By Ma Jiming, Liang Yuanbo, and Huang Jitang
,-0001,():
-1年11月30日
This paper describes a large-scale physical mOdel study concerning thc minimum submergence rcquired for doublec-entrance pressure intakes, such as used for power tunnel intakes. Use of minimum submer-gence can avert the ocucurrnce of subatmosphertc pressure and air-entraining voortices, and avoid reducing the efficiency of the turbine and its vibration of the turbine, etc. The scale of the double-entrance intake model 1:30, which is primarily designed for the Three Goges project, is almost the largest in the world Based on analysis of the experimenad data, an empirical Copula is obtained and then it is comped with Gordnn's Copula, which is used mainly to calculate the minimum submergence bcfore singleIentrancc intakes. The em-pirical fnmoula is useful in the design of douhle-enrance pressure intakes
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