常勇简介

发布时间:2022-06-08浏览次数:6270来源:伟德国际victor1946​伟德国际victor1946


姓名

常勇

性别


民族

出生日期

1987.08

政治面貌

群众

执教时间


学历

博士

学位

理学博士

现任职务


技术职称

副研究员

通信地址

江苏省南京市江宁区佛城西路8号伟德国际victor1946

邮编

211100

Email

yongchang@hhu.edu.cn

个人简介

一直从事岩溶水文地质与地下水数值模拟、机器学习等方面的教学与科研工作,主持和参与多项国家自然科学基金青年项目、面上项目、联合重点基金、重点研发计划项目及与岩溶有关的实验室开放课题和横向课题12项。在《Water Resources Research》、《Journal of Hydrology》、《Journal of HydrologyRegional Studies》、《Hydrogeology Journal》、《水利学报》、《水文》、《吉林大学学报(地球科学版)》等发表论文30余篇,任岩溶青年工作委员会委员,《华东地质》期刊编委。

欢迎对水文地质、岩溶水文、水文过程与地下水数值模拟、岩溶地下工程、机器学习等方向感兴趣的研究生报考。

1.教育工作背景

2019.10-至今:伟德国际victor1946,伟德国际victor1946,副研究员

2015.9-2019.9:南京大学,伟德国际victor1946,助理研究员

2011.9-2015.6:南京大学,伟德国际victor1946,博士

2008.9-2011.6:中国地质大学(武汉),环境学院,硕士

2004.9-2008.6:昆明理工大学,国土资源与工程学院,学士

2.科研项目

2026.01 2029.12 国家自然科学基金面上项目:岩溶泉钙离子降雨响应机制及其对含水层结构-水文过程的识别研究,项目负责人

2024.01 2027.12国家重点研发计划专题化工类场地DNAPLs精细刻画技术集成及示范验证,专题负责人

2025.01 2026.12 横向课题:滇东南高原斜坡地带岩溶水文地质特征及其铁路工程影响研究,项目负责人

2022.01 2026.12国家重点研发计划课题:高硫矿区地下水污染过程模拟及其生态环境风险评估技术,参与

2022.01 2025.12 国家自然科学基金联合重点:深部砂岩铀矿CO2+O2地浸采铀多场耦合溶浸机理与动态调控,参与

2023.12 2025.12 横向课题:西畴抽水蓄能电站可行性研究阶段复杂岩溶水文地质条件及工程效应专题研究技术服务合同,参与

2023.09 2023.12 横向课题:三峡能源安徽阜阳基地项目水面光伏对水环境影响专题研究,项目负责人

2023. 05 2024.03 横向课题:靖西市平江地下河岩溶流域碳通量动态过程模拟,项目负责人

2022.01 2023.12 中央高校业务经费:机器学习在岩溶水文和水化学预报中的应用研究,项目负责人

2022.04 2023.09 横向课题:基于多源信息融合的郎卡矿床含铀储层非均质性刻画技术研究,参与

2019.12 2020.03 横向课题:盱眙县黄花塘地区地下水模拟专题研究,项目负责人

2016.07 – 2020.12 国家重点研发计划专题:区域水量优化调度防治海水入侵技术研究,专题负责人

2017.01 – 2019.12 国家自然科学基金青年基金:西南岩溶峰丛洼地地区二元补给过程与分布式水文模型研究,项目负责人

2013.1 – 2015.12 岩溶动力学重点实验室开放课题:岩溶地区管道-裂隙耦合地下水流模型研究,项目负责人

2014.6 2015.6 中国地调局子课题:贺江岩溶流域地下水资源评价方法研究,主要完成人

2016.1 2019.12国家自然科学基金委-新疆联合基金重点项目:干旱区地下水系统中典型有机物运移机理及其污染风险评价研究,参

2012.1 2014.12 国家自然基金面上项目:气候变化对岩溶地区蒸散作用及水文过程的影响,参

3.期刊论文

Chang, Y.*, Ren, Y., Zhou, G., Su, X.*, Li, Z., Ding, Y., Yang, Y., Wu, J., 2026. Hydrodynamic and leaching efficiency comparison of horizontal and vertical well systems in uranium in-situ leaching. J. Contam. Hydrol. 276, 104769. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2025.104769.

Xiong, X.*, Zheng, X., Yang, Z.*, Dai, L., Xu, Z., Chang, Y., 2026. Evaluation of contaminant mitigation strategies in a karst aquifer through high-fidelity numerical modeling of flow and transport processes. Water Res. 294, 125506. https://doi.org/10.1016/j.watres.2026.125506.

Zhou, G., Zuo, H., Chang, Y., Yang, Y., Zhu, T., Chu, J., Ding, Y., Wu, J., Wu, J., 2026. Optimization of groundwater contamination control in decommissioned acid in-situ leach uranium mines. Nucl. Eng. Technol. 58, 104384. https://doi.org/10.1016/j.net.2026.104384.

Chang, Y.*, Mu, N., Qi, Y., Liu, L., 2025. Quantifying the contribution of global precipitation product uncertainty to ensemble discharge simulations and projections: A case study in the Liujiang catchment, Southwest China. Atmosphere 16, 1260. https://doi.org/10.3390/atmos16111260.

Chang, Y.*, Liu, L.*, Wang, Z., Zhang, C., 2025. Spatial heterogeneity in drought propagation from meteorological to hydrological drought in southern China and its influencing factors. Sustainability 17, 10922. https://doi.org/10.3390/su172410922.

Liu, Y.*, Chang, Y., Haag, I., Krumm, J., Sivaprasad, V., Aigner, D., Vereecken, H., Hendricks Franssen, H.-J., 2025. Historical memory in remotely sensed soil moisture can enhance flash flood modeling for headwater catchments in Germany. J. Hydrol. 648, 132395. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132395.

Chang, Y.*, Qi, Y., Wang, Z., 2024. Comprehensive evaluation of IMERG, ERA5-Land and their fusion products in the hydrological simulation of three karst catchments in Southwest China. J. Hydrol. Reg. Stud. 52, 101671. https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101671.

Zhang, W., Duan, L., Liu, T., Shi, Z., Shi, X., Chang, Y., Qu, S., Wang, G., 2024. A hybrid framework based on LSTM for predicting karst spring discharge using historical data. J. Hydrol. 633, 130946. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130946.

Zhao, X., Chang, Y., Wu, J., Wang, F., Soltanian, M.R., Dai, Z., 2024. Identifying transient storage model parameters in karst conduits using the normal-score ensemble smoother with multiple data assimilation. J. Hydrol. 631, 130730. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130730.

Chang, Y., Liu, Y.*, Liu, L., 2023. Contrasting hydrological responses to climate change in two adjacent catchments dominated by karst and nonkarst. J. Hydrol. 625, 130013. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.130013.

Chang, Y.*, Hartmann, A., Liu, L., Jiang, G.*, Wu, J., 2021. Identifying more realistic model structures by electrical conductivity observations of the karst spring. Water Resour. Res. 57, e2020WR028587. https://doi.org/10.1029/2020WR028587.

Jeannin, P.-Y.*, Artigue, G., Butscher, C., Chang, Y., Charlier, J.-B., Duran, L., Gill, L., Hartmann, A., Johannet, A., Jourde, H., Kavousi, A., Liesch, T., Liu, Y., Lüthi, M., Malard, A., Mazzilli, N., Pardo-Igúzquiza, E., Thiéry, D., Reimann, T., Schuler, P., Wöhling, T., Wunsch, A., 2021. Karst modelling challenge 1: Results of hydrological modelling. J. Hydrol. 600, 126508. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126508.

Xie, Y., Xie, Z., Wu, J., Chang, Y., Xie, C., Lu, C.*, 2021. New finite volume–multiscale finite-element model for solving solute transport problems in porous media. J. Hydrol. Eng. 26, 04021002. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002044.

Kang, Z., Chen, J., Yuan, D., He, S., Li, Y., Chang, Y., Deng, Y., Chen, Y., Liu, Y., Jiang, G., Wang, X., Zhang, Q., 2020. Promotion function of forest vegetation on the water & carbon coupling cycle in karst critical zone: Insights from karst groundwater systems in south China. J. Hydrol. 590, 125246. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125246.

Chang, Y.*, Wu, J.*, Jiang, G., Liu, L., Reimann, T., Sauter, M., 2019. Modelling spring discharge and solute transport in conduits by coupling CFPv2 to an epikarst reservoir for a karst aquifer. J. Hydrol. 569, 587–599. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.11.075.

Chang, Y.*, Wu, J., Jiang, G., Zhao, X., Zhang, Q., 2019. Investigating the appropriate model structure for simulation of a karst catchment from the aspect of spatial complexity. Environ. Earth Sci. 78, 13. https://doi.org/10.1007/s12665-018-8017-y.

Chang, Y.*, Wu, J., Jiang, G., Nan, T., Xie, Y., 2019. Effect of different conduit-network recharge ways on karst spring simulation. J. Hydrol. Eng. 24, 04019038. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001842.

Zhao, X., Chang, Y.*, Wu, J., Xue, X., 2019. Effects of flow rate variation on solute transport in a karst conduit with a pool. Environ. Earth Sci. 78, 237. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8243-y.

Chang, Y.*, Wu, J.*, Jiang, G., Kang, Z., 2017. Identification of the dominant hydrological process and appropriate model structure of a karst catchment through stepwise simplification of a complex conceptual model. J. Hydrol. 548, 75–87. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.02.050.

Zhao, X., Chang, Y.*, Wu, J., Peng, F., 2017. Laboratory investigation and simulation of breakthrough curves in karst conduits with pools. Hydrogeol. J. 25, 2235–2250. https://doi.org/10.1007/s10040-017-1626-9.

Chang, Y.*, Wu, J.*, Liu, L., 2015. Effects of the conduit network on the spring hydrograph of the karst aquifer. J. Hydrol. 527, 517–530. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.05.006.

Chang, Y.*, Wu, J., Jiang, G., 2015. Modeling the hydrological behavior of a karst spring using a nonlinear reservoir-pipe model. Hydrogeol. J. 23, 901–914. https://doi.org/10.1007/s10040-015-1241-6.

王亚山, 王超琦*, 窦智, 常勇, 2026. 岩溶双管道-池潭结构溶质迁移规律数值模拟研究. 人民长江 57(3), 137–144.

杨蕴, 左海啸, 李召坤, 张宇, 常勇, 祝晓彬, 吴剑锋, 吴吉春, 2025. 水平井网地浸采铀溶浸范围井储耦合和粒子示踪模拟. 同济大学学报(自然科学版)53(3), 503–512.

常勇*, 王紫滢, 齐尧勇, 康志强, 2025. 多源降水产品在西南地区大湟江流域流量模拟中的对比研究. 水电能源科学 43(7), 26–30. https://doi.org/10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20241417.

任逸轩, 易富强, 常勇*, 杨蕴, 吴吉春, 2025. 地浸采铀水平井注直井抽井网溶浸液流量平面分布特征研究. 金属矿山 (6), 72–79.

杨昊, 王紫滢, 王思平, 常勇*, 2025. 安徽颍上县采煤沉陷区与周边水体水化学特征和成因研究. 环境科学学报 45(10), 279–288.

张昌伟, 常勇*, 罗跃, 2023. 南方7省市陆地水储量动态变化主控因素研究. 中国农村水利水电 (7), 74–81. https://doi.org/10.12396/znsd.221809.

常勇*, 齐尧勇, 刘玲, 2022. 基于改进的Vensim模型模拟岩溶泉水文过程. 地质科技通报 41(5), 301–307. https://doi.org/10.19509/j.cnki.dzkq.2022.0188.

赵小二, 常勇*, 彭伏, 吴吉春, 2017. 水箱管道系统溶质运移实验研究及其岩溶水文地质意义. 吉林大学学报(地球科学版)47(4), 1219–1228.

常勇*, 吴吉春, 刘玲, 罗跃, 2016. 岩溶泉流量衰减曲线分析. 水文 36(1), 15–21.

常勇*, 刘玲, 2015. 岩溶地区水文模型综述. 工程勘察 (3), 37–44.

常勇*, 吴吉春, 姜光辉, 于奭, 2012. 峰丛洼地岩溶泉流量和水化学变化过程中地面径流的作用. 水利学报 43(9), 1050–1057.

姜光辉, 于奭, 常勇, 2011. 利用水化学方法识别岩溶水文系统中的径流. 吉林大学学报(地球科学版)41(5), 1535–1541.

康志强, 袁道先, 常勇, 李清燕, 何诗意, 严毅萍, 熊志斌, 2011. 岩溶碳汇的主控因子——水循环. 吉林大学学报(地球科学版)41(5), 1542–1547.

常勇*, 姜光辉, 康彩霞, 于奭, 2010. 峰丛洼地坡面流径流过程——以丫吉试验场为例. 水文 30(6), 19–23.

4.专利

1)常勇;任逸轩;杨蕴;王紫滢;一种地浸采铀水平井注-直井抽井网布置和开采方法,2025-03-20,中国,CN202510334162.7

2)王紫滢;任逸轩;常勇;一种环境条件可控的测定岩溶碳汇过程的实验装置,2025-06-13,中国,CN202421897841.2

3)苏学斌;吴吉春;李召坤;杜志明;刘正邦;谢廷婷;杨蕴;祝晓彬;常勇;一种水平井注/直井抽地浸采铀流线模拟与可视化方法及系统,2023-02-28,中国,CN202310176513.7

4)杨蕴;左海啸;吴吉春;吴剑锋;祝晓彬;常勇;一种水平井网地浸采铀井储耦合模拟方法及系统,2023-02-28,中国,CN202310179338.7

5)常勇;吴吉春;李召坤;苏学斌;杨蕴;谢廷婷;一种地浸采铀有效溶浸范围的自动提取方法,2022-12-27,中国,CN202211682556.4

6)张昌伟;常勇;一种野外实时测量降水温度装置,2022-11-15,中国,CN202223028610.1

7)贝耀平;袁丙青;常勇;朱亮;曹冬梅;温夏伟;吕嘉奖;一种模拟水上光伏电站对水体温度场影响的实验装置,2024-06-25,中国,CN202011136797.X

8)谢一凡;王益;谢镇泽;鲁春辉;徐腾;叶逾;常勇;一种同时模拟地下水流和达西速度的新型多尺度有限元法,2020-11-12,中国,CN202011260884.6

9)模拟水平渗流介质交界面稳定流非均匀网格的跳跃函数多尺度有限单元法软件V1.02025-02-17,软件著作权

10)地浸采铀有效溶浸范围提取软件V1.02025-01-06,软件著作权

11)模拟水平介质交界面处稳定流达西流速的跳跃多尺度有限单元法软件V1.02024-8-26,软件著作权




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