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个人简介

谢芳芳,女,福建宁德人。航空航天学院副教授,浙江大学工程计算研究中心成员。 2004年进入浙江大学力学系学习,2013年获浙江大学工学博士学位,师从长江学者郑耀教授。2013年7月至2015年12月于美国麻省理工学院机械系从事博士后研究工作,合作导师为Michael S Triantafyllou教授以及布朗大学应用数学系George Em Karniadakis教授。2016年6月至8月于美国麻省理工学院Sea Grant 实验室任访问学者。 目前研究兴趣为智能仿生无人机设计以及人工智能算法在计算流体力学的应用(具体包括基于多精度神经网络的代理模型构建及气动优化方法研究,强化学习进行流动控制等)。先后参与了国家科技支撑计划项目课题,国家自然科学基金,MIT-Chevron合作计划,BP等项目,研究成果在《Journal of Fluid Mechanics》,《Journal of Fluids and structures》和《Physical Review E》等杂志发表论文。 教育背景和工作经历 2017.12- 浙江大学航空航天学院 副教授 2015.12-2017.12 浙江大学航空航天学院 讲师 2016.06-2016.08 麻省理工学院 Sea Grant Program 访问学者 2013.07-2015.12 麻省理工学院 机械系 博士后研究员 2008.09-2013.07 浙江大学,流体力学, 博士 2004.09-2008.07 浙江大学,工程力学,学士 教学与课程 研究生课程 高端计算及应用 秋学期 本科生课程 飞行动力学 夏学期 本科生课程 飞行器总体设计 秋冬学期 科研 1. 高精度谱元法的算法开发以及工程应用 (1)单相/两相流-流固耦合计算程序开发(相场方法、虚拟质量法); (2)可旋转U型整流罩-长圆柱系统涡致振动抑制机理研究; (3)花园水管的流动不稳定性及流致振动研究; (4)倾斜管道内两相流动问题及振动响应机理研究。 2. 仿生扑翼气动机理以及运动参数优化 以仿生扑翼飞行器为应用背景,研究仿生二维拍动翼和三维蜻蜓的涡脱落机制以及高升力原理,重点探索拍动轨迹和涡脱落之间相互联系,揭示蜻蜓在悬停、前飞和后飞等不同模态下的飞行原理。同时,基于多目标优化算法、机器学习中的多精度高斯过程回归代理模型技术和贝叶斯优化算法,为仿生扑翼的气动轨迹和外形优化设计提供一套人工智能的解决方法。 (1)扑翼气动力仿真计算方法:准稳态理论方法、非定常涡格法、BDIM(沉浸边界法) (2)二维扑翼、串列扑翼、仿生蜻蜓的高升力机制; (3)基于多精度高斯过程的扑翼运动参数优化。 3. 基于多精度神经网络(MFDNN)的气动优化设计 利用发展的基于深度学习的多精度数据融合代理模型,结合 CST 参数化、翼型网格生成程序、先进优化算法、以及翼型绕流数值模拟程序,开展跨声速翼型的单目标、加权系数多目标、复杂构型飞机的多目标气动优化设计研究。突破传统优化设计方法中模型精度和设计参数之间的矛盾问题,提高优化方法在高维气动问题的适应性,为飞行器的气动优化设计提供一套快速、精确的优化工程方法。 (1)基于深度学习建立气动性能代理模型的研究 (2)基于样本自适应方法的代理模型更新研究 (3)高效快速气动优化设计方法研究 4. 智能仿生无人机设计 承担的主要科研项目: 1.两相混输管道流固耦合振动问题的数值模拟研究,青年科学基金项目,国家自然科学基金委员会,12/24,2017.01.01-2019.12.31 2.基于矢量拉普拉斯方程的边界层网格生成新方法,装备预研教育部联合基金,0/100,2017.09-2018.12 3.两栖仿生扑动飞行器的数值模拟仿真,中央高校基本科研业务费,20/20,2016.01.01-2017.12.31 研究与成果 “面向飞行器设计的高性能数字化分析系统及工程应用”项目获2016年浙江省科学技术进步一等奖。申请人负责流固耦合算法模块及其数值验证,并成功应用于高速列车的流致振动机理问题的研究 学术交流(讲座报告) DNS of two-phase flow in a inclined pipe, 68th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 2016, Portland, OR, USA. Numerical comparisons of smooth profile method and coordinate transformation method in simulating fluid-structure interaction problem. 第二届全球华人水动力学会议CCSH 2016, November 11-14, 2016, Wuxi, China. Two-phase flow induced vibration in a downward vertical pipe. 中国计算力学大会暨国际华人计算力学大会2016, October 16-20, 2016, Hangzhou, China The Flow Dynamics of the Garden-Hose Instability, 67th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 2015, Boston, MA, USA. The Flow Dynamics of the Garden-Hose Instability, Pizza seminar in Department of Applied Mathmatics, Brow university, April 24, 2015, Providence, RI, USA Three-dimensional simulations of flow around cylinders with fairing to suppress VIV”, 66th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 2014, San Francisco, CA, USA. Fairings suppress vortex-induced vibrations around cylinders: a 3D numerical study, Report in Chevron-MIT DW CoRe meeting, May 2014, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,Cambridge, MA, USA.

研究领域

流固耦合数值模拟 扑翼空气动力学 两相流 智能仿生无人机

近期论文

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[1]Xinshuai Zhang,Fangfang Xie,Tingwei Ji*,Zaoxu Zhu,Yao Zhengl.Multi-fidelity deep neural network surrogate model for aerodynamic shape optimization[J].Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,373:113485. [2]Hongyu Zheng,Fangfang Xie*,Tingwei Ji,Yao Zheng.Kinematic parameter optimization of a flapping ellipsoid wing based on the data-informed self-adaptive quasi-steady model.Physics of Fluids 2020:32,4,041904. [3]Hongyu Zheng,Fangfang Xie*,Tingwei Ji,Zaoxu Zhu,Yao Zheng.Multifidelity kinematic parameter optimization of a flapping airfoil.Physical Review E 2020:101.013107 [4][Hongyu Zheng,Fangfang Xie*,Yao Zheng,Tingwei Ji,Zaoxu Zhu.Propulsion performance of a two-dimensional flapping airfoil with wake map and dynamic mode decomposition analysis[J].Physical Review E,2019,99(6):063109. [5]Jian Deng,Xuerui Mao,Fangfang Xie.Dynamics of two-dimensional flow around a circular cylinder with flexible filaments attached[J].Physical Review E,2019,100(5):053107. [6]Fangfang Xie,Jian Deng,Yao Zheng.Vortex induced vibration of a circular cylinder with a filament by using penalty immersed boundary method.Ocean Engineering,2019 186:106078. [7]Jing Wang,Yao Zheng,Jianjun Chen,Fangfang Xie,Jifa Zhang,Jaque Périaux,Zhili Tang.(2019).Single/two-objective aerodynamic shape optimization by a Stackelberg/adjoint method.Engineering Optimization,2019,1-24. [8]Fangfang Xie,Dingyi Pan,Yao Zheng,Jianfeng Zou.Smoothed profile method and its applications in VIV[J].International Journal of Numerical Methods for Heat&Fluid Flow,2017,27(7):1623-1635. [9]Jing Wang,Fangfang Xie*,Yao Zheng,Bowei Yang,Tingwei Ji..Virtual Stackelberg game coupled with the adjoint method for aerodynamic shape optimization.Engineering Optimization,2018,50(10),1733-1754. [10]Jing Wang,Fangfang Xie*,Yao Zheng,Jifa Zhang.Parameter assessment for virtual Stackelberg game in aerodynamic shape optimization[J].Modern Physics Letters B,2018,32(12n13):1840044. [11]Fangfang Xie,Jian Deng.A further study of inverted hydrodynamic drafting for flow past two flexible filaments in tandem arrangement.Progress in Computational Fluid Dynamics,an International Journal,2018,18(3),164-176. [12]Fangfang Xie,Xiaoning Zheng,*Michael S.Triantafyllou,Yiannis Constantinides,Yao Zheng,George Em Karniadakis,Direct numerical simulations of two-phase flow in an inclined pipe,Journal of Fluid Mechanics,2017,825,1,189-207 [13]Fangfang Xie,Xiaoning Zheng,Michael S.Triantafyllou,Yiannis Constantinides and George Em Karniadakis.The flow dynamics of the garden-hose instability.Journal of Fluid Mechanics,2016,800,595-612. [14]Fangfang Xie,Yue Yu,Yiannis Constantinides,Michael S.Triantafyllou,George Em Karniadakis.U-shaped fairings suppress vortex-induced vibrations for cylinders in cross-flow.Journal of Fluid Mechanics 2015,782,300-332. [15]Yue Yu,Fangfang Xie,Hongmei Yan,Yiannis Constantinides,Owen Oakley,George Em Karniadakis.Suppression of vortex-induced vibrations by fairings:A numerical study.Journal of Fluids and Structures 2015,54,679-700. [16]Fangfang Xie,Jian Deng and Yao Zheng.A numerical simulation of VIV on flexible circular cylinders.Fluid Dynamic Research 2012.44:p.045508(21pp). [17]Fangfang Xie,Jian Deng and Yao Zheng.Multi-mode of vortex-induced vibration of a flexible circular cylinder.Journal of Hydrodynamics 2011.23(4):p.483-490.

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