<acronym id="qk6gi"><center id="qk6gi"></center></acronym>
<rt id="qk6gi"><optgroup id="qk6gi"></optgroup></rt>

欢迎访问控制科学与工程学院

邢兰昌

作者:发布者:伏健发布时间:2022-09-15浏览次数:499

?姓名:邢兰昌

?系属:测控技术与仪器系

?学位:博士

?职称:副教授

?专业:过程系统工程

?导师类别:硕士生导师

?电子邮箱:xinglc@upc.edu.cn

 

?通讯地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66

?概况

研究方向

2  学科方向:检测技术与自动化装置、检测技术与控制工程、测试计量技术及仪器

2  研究领域:天然气水合物及CO2相关多相管流、多相渗流参数的电/电磁/声波检测理论、方法与技术;多相动态过程、多物理场、多尺度数值/物理模拟方法;计算机测控技术与系统开发

 

教育经历

2  2008.10   – 2011.10Cranfield UniversitySchool   of EngineeringPhD

2  2005.09   – 2008.06:中国石油大学(华东),信息与控制工程学院,硕士

2  2001.09   – 2005.06:中国石油大学(华东),信息与控制工程学院,学士

 

工作经历

2  2022.12   – 2023.12Cranfield UniversitySchool   of Water, Energy and EnvironmentVisiting   fellowCSC公派)

2  2016.01   – 今:中国石油大学(华东),信息与控制工程学院(控制科学与工程学院),副教授

2  2013.09   – 2014.09:国土资源部天然气水合物重点实验室,青岛海洋地质研究所,工程实践锻炼

2  2012.06   –2015.12:中国石油大学(华东),信息与控制工程学院,讲师

 

学术兼职

中国石油学会石油科技装备专业委员会委员、中国计算机测量与控制技术协会理事、《计算机测量与控制》编委、IEEE仪器与测量学会会员。

 

主讲课程

2  现代检测技术,研究生

2  工程检测数值模拟技术,研究生

2  测试信号分析与处理,本科生

2  传感器原理/传感器与检测技术,本科生

 

指导研究生及博士后

2  2013级:金学彬**

2  2014级:王彩程**、蒋亚莉**

2  2015级:祁  雨、李晨安*

2  2016级:李  馨、朱  泰、孙海亮*

2  2017级:牛佳乐、张新铭、张仲濠、陈国旗*

2  2018级:齐淑英、曹胜昌、贺世超、黄子轩、王亚军

2  2019级:徐  源、张树立、刘小萌

2  2020级:张欢欢、高亮、王慧敏

2  2021级:王 硕、徐同晖、吴陈芋潼、马子胜

2  2022级:武晓菲、王云龙、左 

(说明:以上为全日制研究生,其中标记**表示协助指导、标记*表示作为第二导师指导)

 

 

承担项目

2  中石油股份公司重大科技专项委托课题(2022-2023

2  中石油“十四五”前瞻性基础性重大科技项目委托课题(2022-2023

2  中石油重大科技合作项目学科交叉专项(2020.05-2022.12

2  中石化胜利油田分公司委托课题(2022.09-2023.10

2  校自主创新计划项目科技专项(2020.05-2022.12

2  山东省自然科学基金面上项目(2019.07-2022.06

2  中国石油科技创新基金研究项目(2018.07-2020.06

2  山东省重点研发计划项目(2017.07-2019.07

2  校自主创新计划项目科技专项(2016.01-2018.12

2  中国地质调查项目委托课题(2016.01-2018.12

2  国家自然科学基金青年科学基金项目(2014.01-2016.12

2  山东省自然科学基金青年科学基金项目(2013.10-2016.09

2  青岛市应用基础研究计划项目青年专项(2015.09-2017.09

2  国土资源部天然气水合物重点实验室开放基金重点项目(2014.07-2017.06

2  校自主创新基金项目(2013.01-2014.12

2  校科研启动基金项目(2012.12-2014.11

2  青岛海洋地质研究所委托项目

2  广州海洋地质调查局委托项目

2  中石油勘探开发研究院委托项目

2  中海油海洋石油工程有限公司委托项目

 

获奖情况

[1]       Lanchang   Xing. Passive slug mitigation by applying wavy pipes. PhD Thesis. The   Worshipful Company of Fan Makers Prize in Fluid Engineering. Cranfield   University, UK. 2012.

[2]       Lanchang   Xing. Overseas Research Student Award Scheme (ORSAS). The Higher Education   Funding Council for England (HEFCE), UK. 2008-2011.

 

◎研究论文

英文:

[1]       Lanchang   Xing, Huanhuan Zhang, Shuo Wang, Bin Wang, Liyun Lao, Wei Wei, Weifeng Han,   Zhoutuo Wei, Xinmin Ge, Shaogui Deng. Pore-scale modelling on   complex-conductivity responses of hydrate-bearing clayey sediments:   Implications for evaluating hydrate saturation and clay content. Geoenergy   Science and Engineering, 2023, 211356.

[2]       Lanchang   Xing, Shuli Zhang, Huanhuan Zhang, Yutong Wuchen, Bin Wang, Liyun Lao, Wei   Wei, Weifeng Han, Zhoutuo Wei, Xinmin Ge, Shaogui Deng. Saturation estimation   with complex electrical conductivity for hydrate-bearing clayey sediments: an   experimental study. Journal of Ocean University of China, 2023, 5492.

[3]       Lanchang   Xing, Jiale Niu, Shuli Zhang, Shengchang Cao, Bin Wang, Liyun Lao, Wei Wei,   Weifeng Han, Xinmin Ge, Zhoutuo Wei. Experimental study on hydrate saturation   evaluation based on complex electrical conductivity of porous media. Journal   of Petroleum Science and Engineering, 2022, 109539.

[4]       Muzhi   Gao, Gaoyang Zhu, Jianqin Deng, Bin Wang, Lanchang Xing, Weiliang Wang. Investigation   of Dominant-Mode Propagation in Spatially Dispersive 2-D Graphene-Based   Transmission Lines at Terahertz. IEEE Transactions on Microwave Theory and   Techniques, 2022.

[5]       Bin   Wang, Xiaoxiao Li, Lanchang Xing, Muzhi Gao, Meng Wang, Huimin Wang, Guoqing Wang,   Xinmin Ge, Zhoutuo Wei. Noncontact monitoring of thin hydrate layers with   microwave cavity resonator. Energy Science & Engineering, 2022, 10,   4136-4149.

[6]       Xiang   Shi, Xiu Guan, Wenai Shen, Lanchang Xing. A control strategy using negative   stiffness and semi-active viscous damping for fully tracking active control   force for bridge cables: Principles and simulations. Structural Control &   Health Monitoring, 2022, 29(9), e2989.

[7]       Bin   Wang, Zixuan Huang, Lanchang Xing, Liyun Lao, Zhoutuo Wei, Xinmin Ge. Integrated   dielectric model for unconsolidated porous media containing hydrate. IEEE   Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 59(7), 5563-5578. 

[8]       Xiang   Shi, Wei Shi, Kun Lin, Lanchang Xing, Songye Zhu. Optimal design of tuned inerter   dampers with series or parallel stiffness connection for cable vibration   control. Structural Control & Health Monitoring, 2021, 28(3), e2673.

[9]       Lanchang   Xing, Shuying Qi, Yuan Xu, Bin Wang, Liyun Lao, Wei Wei, Weifeng Han, Zhoutuo   Wei, Xinmin Ge, Aliyu M. Aliyu. Numerical study on complex conductivity   characteristics of hydrate-bearing porous media. Journal of Natural Gas   Science and Engineering, 2021, 104145.

[10]    Bin   Wang, Zixuan Huang, Lanchang Xing, Liyun Lao, Zhoutuo Wei, Xinmin Ge.   Quantitative analysis of guided wave in dielectric logging through numerical   simulation. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2020. 

[11]    Lanchang   Xing, Tai Zhu, Jiale Niu, Changling Liu, Bin Wang. Development and validation   of an acoustic-electrical joint testing system for hydrate-bearing porous   media. Advances in Mechanical Engineering, 2020, 12(3) 1-11.  

[12]    Bin   Wang, Lanchang Xing. Numerical study on complex resistivity measurement of   porous media containing gas hydrate. Progress in Electromagnetics Research   Symposium, Singapore, 19-22 November 2017.

[13]    Lin   Chen, Lanchang Xing, Shijun Zhao, Changling Liu, Xichun Zhao, Qiang Chen,   Dongdong Liu, Bo Zhao, Lele Liu. Experimental observation of gas hydrate   distribution in porous media using ultrasonic and electrical impedance   coupled tomography. 9th International Conference on Gas Hydrates,   USA, 25-30 June 2017.

[14]    Lanchang   Xing, Lin Chen, Changling Liu, Lele Liu, Qiang Chen, Yanfeng Geng, Chenquan   Hua, Yu Qi. Development of a testing system for conjointly characterizing the   acoustic and electrical properties of hydrate-bearing porous media. 9th   International Conference on Gas Hydrates, USA, 25-30 June 2017.

[15]    Lanchang   Xing, Yanfeng Geng, Chenquan Hua, Hao Zhu, Alfred Rieder, Wolfgang Drahm,   Michal Bezdek. A combination method for metering gas-liquid two-phase flows   of low liquid loading applying ultrasonic and Coriolis flowmeters. Flow   Measurement and Instrumentation, 2014, 37, 135-143.

[16]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung, Yanfeng Geng, Yi Cao, Joseph Shen. Study on hydrodynamic   slug flow mitigation with wavy pipe using a 3D-1D coupling approach.   Computers & Fluids, 2014, 99, 104-115.

[17]    Lanchang   Xing, Chenquan Hua, Hao Zhu, Wolfgang Drahm. Flow measurement model of   ultrasonic flowmeter for gas-liquid two-phase stratified and annular flows.   Advances in Mechanical Engineering, 2014, 2014, 1-9.

[18]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung, Joseph Shen, Yi Cao. Numerical study on mitigating severe   slugging in pipeline/riser system with wavy pipe. International Journal of   Multiphase Flow, 2013, 53, 1-10.

[19]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung, Joseph Shen, Yi Cao. A new flow conditioner for mitigating   severe slugging in pipeline/riser system. International Journal of Multiphase   Flow, 2013, 51, 65-72.

[20]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung, Joseph Shen, Yi Cao. Experimental study on severe slugging   mitigation by applying wavy pipes. Chemical Engineering Research and Design,   2013, 91, 18-28.

[21]    Lanchang   Xing, Yanfeng Geng, Chenquan Hua, Hao Zhu, Alfred Rieder, Wolfgang Drahm,   Michal Bezdek. An error compensation scheme for ultrasonic flowmeter to   measure gas-liquid two-phase separated flow. Proceedings of the 8th   International Conference on Multiphase Flow, Jeju, Korea, 26-31 May 2013.

[22]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung, Simon Lo. Investigation of slug flow induced forces on pipe   bends applying STAR-OLGA coupling. Proceedings of the 15th International   Conference on Multiphase Production Technology (BHR Group), 327-344, Cannes,   France, 15-17 June 2011

[23]    Lanchang   Xing, Hoi Yeung. CFD modelling of severe slugging in pipeline-riser system.   Proceedings of the 7th North American Conference on Multiphase Technology   (BHR Group), 373-394, Banff, Canada, 2-4 June 2010

[24]    Liyun   Lao, Lanchang Xing, Hoi Yeung. Behaviours of elongated bubbles in a large   diameter riser. Proceedings of the 8th North American Conference on Multiphase   Technology (BHR Group), 381-391, Banff, Canada, 20-22 June 2012

中文:

[1]         徐源,张欢欢,邢兰昌,魏伟,韩维峰,魏周拓,邓少贵.   基于电--声场耦合数值模型的含水合物多孔介质声速和衰减特性研究.   新能源进展,2022,400-409.

[2]         王亚军,魏伟,邢兰昌,韩维峰,高亮.   基于TDR双参数的沉积物中水合物饱和度测量.新能源进展,2021,9(5):   402-410.

[3]         高亮,王亚军,邢兰昌,魏伟,韩维峰.   基于有限元模型的TDR探头优化及水合物饱和度测量的数值实验.实验室研究与探索,2022,   41(5):43-49.

[4]         张树立,邢兰昌,魏伟,韩维峰,魏周拓.含水合物沉积物复电导率测试实验系统设计与开发.实验室研究与探索,2022,   41(1):89-95.

[5]         黄子轩,王斌,邢兰昌.基于数值仿真对介电测井中单线导波进行定量分析.地球物理学进展,2022,   37(1): 192-200.

[6]         贺世超,张新铭,邢兰昌,魏伟,韩维峰.   基于电-声复合传感器测量含水合物液膜厚度仿真研究.计算机测量与控制,2021,   29(3):80-86.

[7]         邢兰昌,齐淑英,李馨,魏伟,韩维峰.基于流场-电场耦合的含水合物模拟岩心电学特性数值实验.实验室研究与探索,2020,39(12):5-9+50.   

[8]         邢兰昌,牛佳乐,魏伟,韩维峰,魏周拓,葛新民.基于宽频复电阻率的含黏土沉积物中水合物饱和度计算方法.新能源进展,2020,8(04):251-257.   

[9]         牛佳乐,邢兰昌,魏伟,韩维峰,曹胜昌.基于宽频电阻抗特性与阿尔奇公式的含水合物饱和度计算模型.计算机测量与控制,2020,28(08):250-255.   

[10]      王亚军,贺世超,邢兰昌,魏伟,韩维峰,齐淑英.基于TDR的多孔介质中含水/水合物饱和度测量方法仿真研究.计算机测量与控制,2020,28(08):83-87.   

[11]      曹胜昌,邢兰昌,魏伟,韩维峰,牛佳乐.基于电阻抗谱特性与集成神经网络的天然气水合物饱和度软测量模型.计算机测量与控制,2020,28(06):32-37. 

[12]      徐源,邢兰昌,张树立.基于多通道声发射检测系统的管道气体泄漏位置定位方法研究.计算机测量与控制,2020,28(04):36-40.   

[13]      张新铭,邢兰昌,牛佳乐,张树立.基于电-声联合的液膜厚度测量方法研究.计算机测量与控制,2020,28(03):38-43.   

[14]      徐源,邢兰昌.基于虚拟仪器的多通道声发射检测系统设计与开发.计算机测量与控制,2020,28(01):85-90.   

[15]      张仲濠,王斌,邢兰昌,余诗畅,王慧敏.基于多路开口同轴探头的介电常数测试系统开发.科学技术与工程,2019,19(32):205-212.   

[16]      李馨,邢兰昌,张新铭,牛佳乐,张仲濠.基于流场-电场耦合的典型流型条件下双环形电极响应特性仿真研究[J].化工自动化及仪表,2019,46(05):382-388.   

[17]      朱泰,邢兰昌,祁雨,刘昌岭,孟庆国,刘乐乐.基于LabVIEW的天然气水合物电-声联合探测实验装置测控软件开发.计算机测量与控制,2019,27(06):124-129.   

[18]      牛佳乐,邢兰昌,华陈权,耿艳峰,石文博.基于Lab   VIEWMATLAB混合编程的气液两相流测量软件开发.实验室研究与探索,2018,37(09):110-115.   

[19]      王斌,邢兰昌.含天然气水合物多孔介质电参数测量系统的仿真实验研究.实验技术与管理,2018,35(08):139-143+156.   

[20]      邢兰昌,祁雨,朱泰,陈琳,刘昌岭,孟庆国,刘乐乐.含甲烷水合物沉积物电声响应特性联合探测:装置开发与实验研究.新能源进展,   2018, 6(2): 119-129.

[21]      邢兰昌,祁雨,刘昌岭,孟庆国,刘乐乐,耿艳峰,华陈权.基于电声联合探测实验系统测试结冰-融冰动态过程.实验室研究与探索,   2018, 37(5): 4-9, 30.

[22]      邢兰昌,祁雨,刘昌岭,耿艳峰,华陈权,孟庆国,刘乐乐.--热多参数联合测试系统开发.实验技术与管理,   2017, 34(11): 78-85.

[23]      邢兰昌,蒋亚莉,华陈权,耿艳峰.应用Ω型管调整气液分层流动特性实验研究.石油化工高等学校学报,   2017, 30(1): 82-86.

[24]      王彩程,邢兰昌,陈强,刘昌岭,金学彬,郑金吾.含甲烷水合物多孔介质的复电阻率频散特性与模型.科学技术与工程,2017,17(18):46-54.   

[25]      王彩程,陈强,邢兰昌,刘昌岭,郑金吾.含甲烷水合物多孔介质的复电阻率模型对比[J].海洋地质前沿,2017,33(05):64-70.   

[26]      祁雨,邢兰昌,刘昌岭,陈强,刘乐乐.基于虚拟仪器技术的阻抗分析仪设计与开发.电子测量技术,2017,40(06):19-24.   

[27]      蒋亚莉,邢兰昌,华陈权,耿艳峰型管的气液两相流动调整作用数值模拟研究.科学技术与工程,2017,17(04):32-39.   

[28]      金学彬,陈强,邢兰昌,刘昌岭,郑金吾.多孔介质中甲烷水合物聚散过程的交流阻抗谱响应特征[J].天然气工业,2016,36(03):120-127.   

[29]      邢兰昌,陈强,刘昌岭.基于电化学阻抗谱测试方法研究四氢呋喃水合物的生成和分解过程.岩矿测试,   2015, 34(6): 704-711.

 

专利和软著

[1]       含水合物沉积物渗透率评价方法,2022116966

[2]       基于复电导率的水合物地层渗透率现场原位定量评价方法,2022108837998

[3]       基于复电导率参数的含水合物沉积物样品渗透率评价方法,2022108838007

[4]       Test   system and test method for a simulation experiment of gas hydrate in porous   medium, US9897529B2

[5]       一种含天然气水合物沉积物的电阻率测井物理模拟方法,ZL2019108219912

[6]       含天然气水合物多孔介质阻抗测量装置的仿真和分析方法,ZL2017110619083

[7]       含水合物多孔介质电学参数测试数据处理方法,ZL2016108425070

[8]       近井眼地层的介电常数频散特性在宽频谱的连续测量方法,ZL201510885216.5

[9]       一种多孔介质中气水合物模拟实验测试方法,ZL2015106136245

[10]    一种多孔介质中气水合物模拟实验测试系统,ZL2015106137318

[11]    一种多孔介质中气水合物模拟实验用反应釜,ZL201520744015.9

[12]    一种紧凑型气液分层流测量装置,ZL201520154688.9

[13]    一种低含液率气液两相流测量方法及测量系统,ZL2013101899566

[14]    一种多相流流动调整装置及利用其抑制段塞流的方法,ZL2012101646159

[15]    一种多相流流动调整装置,ZL201220237764.9   

[16]    天然气水合物饱和度智能计算软件V1.02020SR0096952

[17]    声发射源定位软件V1.02020SR0569728

[18]    多孔介质中含水合物饱和度评价系统V1.02019SR0076368

[19]    多物理场耦合数值模拟数据处理系统V1.02019SR0076395

[20]    天然气水合物模拟实验数据处理系统V1.02018SR792571

 

 

 


日韩岛国在线观看
<acronym id="qk6gi"><center id="qk6gi"></center></acronym>
<rt id="qk6gi"><optgroup id="qk6gi"></optgroup></rt>