专家人才

余国安

工学博士,中国科学院地理科学与资源研究所副研究员。2013年入选德国洪堡学者,2014年起任期刊International Journal of Sediment Research副主编。主要致力于河流地貌过程和发育机制、泥沙运动及河流综合管理研究,主持国家自然科学基金项目4项,国家重点研发计划项目课题1项;并作为专题负责人或骨干成员参与国家国际科技合作专项、二次青藏科考等多个研究项目。在国内外主流学术期刊发表研究论文100多篇(一作/通讯45),合著中英文专著3部。研究成果获国际泥沙研究学会期刊杰出论文奖(2013)领跑者5000中国精品学术期刊顶尖学术论文(F5000)’(2012)和中国科技期刊2016年度优秀论文奖。

教育背景

2005.9 - 2008.12:清华大学水利工程博士

2001.9 - 2004.7:西北农林科技大学农业水土工程硕士

1997.9 - 2001.7:西北农林科技大学农业水利工程学士

工作经历

2016.12 -      中国科学院地理科学与资源研究所 副研究员

2014.1 - 2016.3 德国 Technical University of Munich (TUM) 洪堡学者

2009.7 - 2016.11:中国科学院地理科学与资源研究所 助理研究员

主要研究领域和方向

河流地貌、泥沙运动、泥石流,包括:

(1) 青藏高原河流地貌演变及驱动机制;

(2) 推移质运动及河流水沙过程;

(3) 泥石流起动条件及地貌效应;

(4) 冲积扇发育机制及地貌动力过程。

主要科研项目

(1)国家自然科学基金面上项目,藏东南高山峡谷区泥石流冲积扇发育机制及地貌效应研究(42371015),主持;

(2)国家自然科学基金面上项目,雅鲁藏布江大拐弯地区河流地貌过程及负反馈响应机制研究(41971010),主持;

(3)国家重点研发计划项目,复杂山区泥石流灾害监测预警与技术装备研发,课题:复杂山区泥石流起动条件与监测预警方法(2018YFC1505201),课题负责人;

(4)国家自然科学基金面上项目,河流平面型态在干旱区的转化机理及临界条件研究-以塔里木河为例(41571009),主持;

(5)国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目,气候和土地利用变化对穆河流域水量和水质的影响(41661144030),承担课题:穆河流域水量水质对气候和土地利用变化的响应,课题负责人;

(6)国家自然科学基金重点项目,河流三角洲地区河道形态自动调整机理及流路稳定性研究(41330751),承担课题:辫状河流形态形成条件和演变机理,课题负责人;

(7)国家自然科学基金青年科学基金项目,山区河流河床结构发育及其对河流地貌过程的影响(41001008),主持;

(8)国家国际科技合作项目,黄河源的生态演变与保护(2011DFG93160),子题负责人;

(9)中国水利水电科学研究院开放研究基金,山区河流河床结构发育及其对河流地貌过程的影响(IWHRKF201002),主持。

主要学术成果(*为通讯作者)

[1]    Yu G.A.* Alluvial fan morphodynamics: Advances and future prospects. Earth-Science Reviews, 2025, 270, 105229. doi:10.1016/j.earscirev.2025.105229

[2]     Han P., Yu G.A.* Morphometry of alluvial fans in an alpine valley basin in southeast Tibet: Spatial heterogeneity, controls, and implications. Catena, 2025, 250, 108799. doi: 10.1016/j.catena.2025.108799

[3]     Hou W.P., Yu G.A.* Debris-flow fan development and geomorphic effects in alpine canyons under a changing climate. Earth Surface Process and Landforms, 2023, 48(15): 3330-3346. doi: 10.1002/esp.5699

[4]     Yu G.A.*, Yao W.W., Huang H.Q., Liu Z.F.* Debris flows originating in the mountain cryosphere under a changing climate: A review. Progress in Physical Geography: Earth and Environment. 2021, 45(3): 339-374. doi:10.1177/0309133320961705

[5]     Yu G.A.*, Lu J.Y., Lv L.Q., Han L.J., Wang Z.Y. Mass flows and river response in rapid uplifting regions – A case of lower Yarlung Tsangpo basin, southeast Tibet, China. International Journal of Sediment Research, 2020, 35: 609-620. doi: 10.1016/j.ijsrc.2020.05.006.

[6]     Yu G.A., Li Z.W.*, Yang H.Y., Lu J.Y., Huang H.Q., Yi Y.J. Effects of riparian plant roots on the unconsolidated bank stability of meandering channels in the Tarim River, China. Geomorphology, 2020, 351, 106958. doi: 10.1016/j.geomorph.2019.106958.

[7]     Tian S.M., Yu G.A.*, Jiang E.H., Guo J.Y., Li Z.W., Wang Y.J. Reevaluation of the aeolian sand flux from the Ulan Buh Desert into the upper Yellow River based on in situ monitoring. Geomorphology, 2019, 327: 307-318, doi: 10.1016/j.geomorph.2018.11.009.

[8]     Yu G.A., Li Z.W., Disse M., Huang H.Q. Sediment dynamics of an allogenic river channel in a very arid environment. Hydrological Processes, 2017, doi: 10.1002/hyp.11171.

[9]     Li Z.W., Yu G.A.*, Brierley G., Wang Z.Y., Jia Y.H. Migration and cutoff of meanders in the hyperarid environment of the middle Tarim River, northwestern China. Geomorphology, 2017, 276: 116-124, 10.1016/j.geomorph.2016.10.018.

[10]Yu G.A., Disse M., Huang H.Q., Yu Y., Li Z.W. River network evolution and fluvial process responses to human activity in a hyper-arid environment – Case of the Tarim River in Northwest China. Catena, 2016, 147: 96-109. doi: 10.1016/j.catena.2016.06.038.

[11]Li Z.W., Yu G.A.*, Brierley G., Wang Z.Y. Vegetative impacts upon bedload transport capacity and channel stability for differing alluvial planforms in the Yellow River source zone. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, 20(1–13): 3013-3025, doi: 10.5194/hess-20-1-2016.

[12]Wang Z.Y., Yu G.A., Wang X.Z., Melching C.S., Liu L. Sediment storage and morphology of the Yalu Tsangpo valley due to uneven uplift of Himalaya. SCIENCE CHINA Earth Sciences, 2015, 58(8), 1440-1445. doi: 10.1007/s11430-015-5113-7

[13]Yu G.A., Brierley G., Huang H.Q., Wang Z.Y., Blue B., Ma Y.X. An environmental gradient of vegetative controls upon channel planform in the source region of the Yangtze and Yellow Rivers. Catena, 2014, 119: 143-153, doi: 10.1016/j.catena.2014.02.010.

[14]Yu G.A., Liu L., Li Z.W., Li Y.F., Huang H.Q., Brierley G., Blue B., Wang Z.Y., Pan B.Z. Fluvial diversity in relation to valley setting in the source region of the Yangtze and Yellow Rivers. Journal of Geographical Sciences, 2013, 23(5): 817-832, doi: 10.1007/s11442-013-1046-2.

[15]Yu G.A., Wang Z.Y., Huang H.Q., Liu H.X., Blue B., Zhang K. Bed load transport under different streambed conditions – a field experimental study in a mountain stream. International Journal of Sediment Research, 2012, 27(4), 426-438, doi: 10.1016/S1001-6279(13)60002-5. (国际泥沙研究学会期刊杰出论文奖, Outstanding Contributions to Sediment Studies, 2013)

[16]Yu G.A., Huang H.Q., Wang Z.Y., Brierley G., Zhang K. Rehabilitation of a debris-flow prone mountain stream in southwestern China – Strategies, effects and implications. Journal of Hydrology, 2012, 414-415: 231-243, doi:10.1016/j.jhydrol.2011.10.036.

[17]Yu G.A., Wang Z.Y., Zhang K., Duan X.H. and Chang T.C. Restoration of an incised mountain stream using artificial step-pool system. Journal of Hydraulic Research, 2010, 48(2): 178-187, doi: 10.1080/00221681003704186.

[18]Yu G.A., Wang Z.Y., Zhang K., Chang T.C. and Liu H.X. Effect of incoming sediment on the transport rate of bed load in mountain streams. International Journal of Sediment Research, 2009, 24(3): 260-273, doi: 10.1016/S1001-6279(10)60002-9.

[19]余国安. 研究范式革新促进对河流改道的科学认识和预判. 科学通报, 2026, 71(15): 3301-3303.

[20]余国安*, 侯伟鹏. 冲积扇发育机制和地貌效应的研究现状与展望. 地理学报, 2025, 80(3): 694-711.

[21]韩盼, 余国安*, 侯伟鹏. 藏东南帕隆藏布流域冲积扇地貌发育特征及空间分异研究. 地理科学进展, 2024, 43(4): 784-798.

[22]余国安, 岳蓬胜*, 侯伟鹏. 雅鲁藏布江大拐弯地区河流水位日变化时空分异特征. 水科学进展, 2024, 35(2): 274-288.

[23]余国安*, 岳蓬胜, 张晨笛, 李志威, 侯伟鹏. 藏东南地区的河流水文研究: 进展与挑战. 科学通报, 2024, 69(3): 394-413.

[24]余国安*, 鲁建莹, 李志威, 侯伟鹏. 气候变化影响下藏东南帕隆藏布流域高山区泥石流的地貌效应. 地理学报, 2022, 77(3): 619-634.

[25]余国安. 两类泥石流形成机制的再讨论. 自然灾害学报, 2022, 31(1): 238-250.

[26]鲁建莹, 余国安*, 黄河清. 气候变化影响下高山区泥石流形成机制研究及展望. 冰川冻土, 2021, 43(2): 555-567.

[27]余国安, 李志威, 黄河清, 刘晓芳. 人类活动影响下的干旱区河流地貌演变—以塔里木河为例. 水科学进展, 2017, 28(2): 183-192.

[28]王兆印, 余国安, 王旭昭, 刘乐. 青藏高原抬升对雅鲁藏布江泥沙运动和地貌演变的影响. 泥沙研究, 2014, (2): 1-7.(中国科技期刊2016年度优秀论文)

[29]余国安, 王兆印, 张康, 黄河清. 山区河流推移质运动的野外实验研究. 水利学报, 2012, 43(6): 631-638.

[30]余国安, 王兆印, 刘乐, 黄河清, 巩同梁. 新构造运动影响下的雅鲁藏布江水系发育和河流地貌特征. 水科学进展, 2012, 23(2): 163-169. (入选领跑者5000中国精品学术期刊顶尖学术论文(F5000)’, 2012)

[31]余国安, 黄河清, 王兆印, 姚治君. 山区河流阶梯-深潭研究应用进展. 地理科学进展, 2011, 30(1): 42-48.

[32]余国安, 王兆印, 黄河清, 刘怀湘. 崩滑堰塞坝()的地貌环境效应. 地球科学进展, 2010, 25(9): 934-940.

[33]余国安, 王兆印, 杨吉山, 张康. 来沙条件对山区河流推移质输沙的影响. 清华大学学报(自然科学版), 2009, 49(3): 342-346.

[34]余国安, 王兆印, 张康, 王费新. 人工阶梯-深潭改善下切河流水生栖息地及生态的作用. 水利学报, 2008, 39(2): 162-167.

[35]余国安, 王兆印, 张康, 刘怀湘. 应用人工阶梯-深潭治理下切河流-吊嘎河的尝试. 水力发电学报, 2008, 27(1): 85-89.

[36]余国安, 王兆印, 刘成, 黄文典. 长江中游底泥质量现状调查研究. 泥沙研究, 2008, (4): 14-20.

[37]黄翀, 刘兆飞, 余国安. 气候与土地利用变化对泰国穆河流域水量和水质的影响. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2022, 290pp.

[38]Wang Z.Y., Li Z.W., Xu M.Z., Yu G.A. River Morphodynamics and Stream Ecology of the QinghaiTibet Plateau. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, 278pp.

[39]王兆印, 刘成, 余国安, 何耘. 河流水沙生态综合管理. 北京: 科学出版社, 2014, 626pp.

招生专业:自然地理学

 招生方向:河流地貌、泥沙运动、河流综合管理

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 更新日期:2026年5月