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Seite: https://www.hochschule-ruhr-west.de//forschung/forschung-in-den-instituten/institut-energiesysteme-und-energiewirtschaft/beschaeftigte/prof-dr-dinan-wang/
Datum: 28.10.2021, 15:59Uhr

Prof. Dr. Dinan Wang

"Simuliert Strömungen"

Der Forschungsschwerpunkt von Prof. Dr. Dinan Wang liegt im Bereich numerische Strömungssimulation (CFD) mit diversen interdisziplinären Komponenten wie Klimasimulation, biomedizinische Technik und Mikrofluide.

Nach ihrem Bachelor- und Masterstudium an der University of Science and Technology, Beijing in China, hat Prof. Dr. Dinan Wang im Jahr 2003 ein Stipendium der University of Leeds, England, erhalten. Dort promovierte sie 2006 mit ihrer Arbeit  "Applications of the lattice Boltzmann method to model fluid flow in microchannels". Anschließend war sie für dreieinhalb Jahre in der Forschung und Entwicklung bei den NEC Research Laboratories Europe in der Nähe von Bonn tätig.

Während ihrer Tätigkeit in der Arbeitsgruppe “High Performance Computing Applications” bei NEC wirkte sie an der Entwicklung eines CFD Softwarepakets im Rahmen von zwei durch die EU geförderten Forschungsprojekten mit. Anschließend war sie seit Anfang 2010 mit Forschung zur regionalen Klimasimulation am Meteorologischen Institut der Universität Bonn befasst. Schwerpunkt ihres internationalen Projekts war dort die Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels in Bezug auf Wasserresourcen-Management.

Zum ersten Juli 2012 folgte Dr. Dinan Wang dem Ruf als Professorin für Strömungslehre und Computational Fluid Dynamics (CFD) an die Hochschule Ruhr West.

Prof. Dr. Dinan Wang
Lehrgebiet: Strömungslehre und Numerische Strömungssimulation/ CFD

Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft
Lützowstraße 5, 46236 Bottrop

Telefon: +49 208 88254-843
Fax: +49 208 88254-869

dinan.wang hs-ruhrwest "«@&.de

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte

Strömungssimulation (CFD) von Mikrofluiden über Strömungen durch komplexe Geometrien bis zu Klimamodellierung

Projekterfahrungen (Auswahl)

  • Land use an water resources management under changing environmental conditions (climate projections for two catchments in China) - DFG/NSFC
  • COAST (multi-physics and multi-scale simulation) - EU-FP6-IST
  • @neurIST (blood flow simulations for the assessment of the risk of aneurysm rupture) - EU-FP6-IST

Lehrveranstaltungen

  • Strömungsmechanik/ Fluid Mechanics (Bachelor, in English)
  • Meteorology for Wind Energy -- Introduction (Bachelor, in English)
  • Introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD) (Master, in Englisch)
  • Simulation of  Integrated Energy System  (Master, in Englisch)

Ausgewählte Publikationen

  • D. Wang, J.L Summers, P.H. Gaskell; Modeling of Electrokinetically Driven Flow Mixing Enhancement in Mircrochannels with Petterned Heterogeneous Surface an Blocks; Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering; 2007
  • D. Wang, J.L Summers, P.H. Gaskell; Modeling of Electrokinetically Driven Flow Mixing Enhancement in Mircrochannels with Petterned Heterogeneous Surface an Blocks; Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering; 2008
  • D. Wang, J. Bernsdorf; Lattice Boltzmann Simulation of Steady Non-Newtonian Blood Flow a 3D Generic Stenosis Case; Computers an Mathmatics with Applications 55; 2008
  • A. Caizzo, D. Evans, J.-L- Falcone, J. Hegewald, E. Lorenz, B. Stahl, D. Wang, J. Bernsdorf, B. Chopard, J. Gunn, R. Hose, M. Krafczyk, P. Lawford, R. Smallwood, D. Walkers, A. Hoekstra;  A Complex Automata approach for in-stent restenosis - Two-dimensional multiscale modelling and simulations; Journal of Computional Science, Volume 2, Issue 1, Page 9-17; März 2011
  • J. Bernsdorf, G. Berti, B. Chopard, J. Hegewald, M. Krafzcyk, D. Wang, E. Lorenz, A. Hoekstra; Toward Distributed Multiscale Simulation of Biological Processes; IEEE Seventh International Conference 2011
  • D. Wang, C. Menz, T. Somin, C. Ohlwein, C. Simmer; Regional dynamical downscaling with COSMO-CLM over East Asia; Meteorology and Atmospheric Physics; 2013
  • T. Simon, D. Wang, A. Hense, C. Simmer, C. Ohlwein; Generation and transfer of internal variability in a regional climate model; Dynamic Meteorology an Oceanography