同济大学
导师风采
朱绍伟
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个人信息

Personal Information

  • 教授
  • 导师类别:硕士,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:机械工程与机器人学院
  • 所属专业: 动力工程及工程热物理  、 能源动力
  • 邮箱 : sw_zhu@163.com
  • 工作电话 : 021-69589750

个人简介

Personal Profile

长期从事脉管制冷机研发,在中美日申请发明专利100余项,授权70余项。 发明双向进气脉管制冷机,进一步阐明了脉管制冷机的深层制冷机理,该结构的脉管制冷机被认为是第三代脉管制冷机,促进了脉管制冷机的蓬勃发展,使脉管制冷机成为低温领域的一个新的热门分支。目前脉管制冷机已在各国的空间项目中得到应用,广泛应用于卫星、空间望远镜等。2021年12月25日James Webb空间望远镜成功发射,其中的中红外波段探测器的冷却用到脉管制冷机。

发表杂志论文和国际会议论文数十篇,其中,所发表的双向进气的论文Shaowei Zhu, Peiyi Wu , Zhongqi Chen. Double inlet pulse tube refrigerator-an important improvement[J]. Cryogenics, 1990, 30: 514-520已被引用超过400次(谷歌学术),是脉管制冷机的基础论文之一。


  • 研究方向Research Directions
制冷机-脉管制冷机、磁制冷机、稀释制冷机,新能源-氢液化、加氢站、高压液氢泵等,超导与量子-超导电缆、超导储能、量子冷却,其他-低温冰箱、低温冷库、大温差热泵等
2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行2. 机电结构优化与控制 研究内容:在对机电结构进行分析和优化的基础上,运用控制理论进行结构参数的调整,使结构性能满足设计要求。1. 仿生结构材料拓扑优化设计, 仿生机械设计 研究内容:以仿生结构为研究对象,运用连续体结构拓扑优化设计理论和方法,对多相仿生结构(机构)材料进行整体布局设计。 整体布局设计。
团队展示


幻灯片1幻灯片2幻灯片3幻灯片4


项目情况

1.室温推移活塞脉管制冷机(国家自然科学基金面上项目);已结题

2. 阶梯活塞脉管制冷机(国家自然科学基金面上项目);在研

3. 液氢增压气化系统液氢零损耗技术研究(国家重点研发计划子课题);在研


报考意向
招生信息
机械工程与机器人学院
硕士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
博士研究生
  • 序号
  • 专业
  • 招生人数
  • 年份
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所学专业:
报考类型:
博士
硕士
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备注:
科研项目

1. 室温推移活塞脉管制冷机(国家自然科学基金面上项目)

2. 阶梯活塞脉管制冷机(国家自然科学基金面上项目)

3. 液氢增压气化系统液氢零损耗技术研究(国家重点研发计划子课题)


研究成果

学术成果与奖励:

1. 日本低温工学工业技术业绩奖, 日本低温工学超电导学会, 2009年

2. 国家自然科学奖四等奖, 脉管制冷机理论和结构的重要发展, 科学技术部,1999年

3. 国家教委科学技术进步奖一等奖, 脉管制冷机的两种新结构及数值模拟, 国家教育委员会, 1997年

4. 第三代脉管制冷机的提出者

主要发表论文:

1. Zhimin Guo, Shaowei Zhu. Investigation about basic heat transfer law in the micro pulse tube[J]. International Journal of Refrigeration, 2022,134:139-145.

2. Chen Mengjia, Xu Sheng, Dai Haibin, Zhu Shaowei. Series inertance tube pulse tube refrigerator[J]. International Journal of Refrigeration, 2021,132:217-221.

3. Guo, Z., Zhu, S., Pfotenhauer, J. M. CFD study of the 2D gas piston in pulse tube cryocoolers[C]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020,012047.

4. Yuzhe Lin, Zhaorui Guo, Zhimin Guo, Shaowei Zhu. Experimental investigation of the connecting tube effect on a step displacer type two stage pulse tube refrigerator[J]. Applied Thermal Engineering, 2020,173,115229.

5. Zhaorui Guo, Yuzhe Lin, Shaowei Zhu. Experimental investigation of displacer rod diameter effect on pulse tube cryocooler[J]. International Journal of Refrigeration, 2020,112:69-73.

6. Zhimin Guo, Shaowei Zhu. Regenerative effect of heat exchanger in pulse tube refrigerator[J]. International Journal of Refrigeration, 2020,118:114-120.

7. Shaowei Zhu, Yuzhe Lin. Fundament of input power distribution and phase shifter functions of a step displacer type two-stage pulse tube refrigerator[J]. International Journal of Refrigeration, 2020,113:31-37.

8. Yuzhe Lin, Shaowei Zhu. Numerical investigation of the new phase shifter for pulse tube refrigerator - inertance tube combining with step-piston[J]. International Journal of Refrigeration, 2019,97:42-48.

9. Mingjun Wang, Haojie Xu, Yuzhe Lin, Zhao Zhang, Shaowei Zhu. Experimental investigation of pulse tube refrigerator with rod type displacer as phase shifter[J]. International Journal of Refrigeration, 2018,93:47-51.

10. Shaowei Zhu. A new concept of cold resonator pulse tube refrigerator[J]. Energy, 2018,144:1026-1036.

11. Yuzhe Lin, Shaowei Zhu. The influence of pressure ratio on the regenerator performance[C]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017,278,012168.

12. Y. Shi, S. Zhu. Experimental investigation of pulse tube refrigerator with displacer[J]. International Journal of Refrigeration, 2017,76:1-6.

13. Zhu S. Four operation modes of a pulse tube machine with a step piston compressor[J]. Energy, 2016, 100:190-198.

14. Shaowei Zhu. Step piston pulse tube refrigerator[J]. Cryogenics, 2014,64:63-69.

15. Shaowei Zhu, Masafumi Nogawa. Pulse tube stirling machine with warm gas-driven displacer[J]. Cryogenics, 2010,50:320-330.

16. Shaowei Zhu, Yoichi Matsubara. Numerical method of inertance tube pulse tube refrigerator[J]. Cryogenics, 2004,44:649-660.

17. Shaowei Zhu, Yoichi Matsubara. A numerical method of regenerator[J]. Cryogenics, 2004,44:131-140.

18. S. W. Zhu, M. Nogawa, S. Katsuragawa, M. Ichikawa, T. Inoue. The Performance of a 4K Pulse Tube Refrigerator and Its Improvement[C]. Cryocoolers, 2003,12:309-315.

19. Shaowei Zhu, Masahiro Ichikawa, Masafumi Nogawa, Tatsuo Inoue. 4K Pulse Tube Refrigerator and Excess Cooling power[C], Advances in Cryogenics, 2002,l47A:633-640.

20. Shaowei Zhu, Masahiro Ichikawa, Masafumi Nogawa, Tatsuo Inoue. Two-stage 4 K pulse tube refrigerator[C]. Cryocoolers, 2001,11:243-274.

21. Shaowei Zhu, Shin Kawano, Masahumi Nogawa, Tatsuo Inoue. Work loss in double-inlet pulse tube refrigerators[J]. Cryogenics,1998,38:803-807.

22. Shaowei Zhu, Yasuhiro Kakimi, Yoichi Matsubara. Investigation of active-buffer pulse tube refrigerator[J]. Cryogenics, 1997,37:461-471.

23. Zhu S. W., Zhou S. L., Yoshimura N., Matsubara Y. Phase shift effect of the long neck tube for pulse tube refrigerator[C]. Cryocoolers, 1996,9:269-278.

24. Shaowei Zhu, Peiyi Wu, Zhongqi Chen, Wenxiu Zhu, Yuan Zhou. A single stage double inlet pulse tube refrigerator capable of reaching 42 K[J], Cryogenics, 1990,30:257-262.

25. Shaowei Zhu, Peiyi Wu, Zhongqi Chen. Double inlet pulse tube refrigerator-an important improvement[J]. Cryogenics,1990,30:514-520.


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