专任教师

水土保持与荒漠化防治学科教师

马超|教授、博导

马超 教授、博导
性别:男
研究方向:泥石流形成机理、植被阻控山地灾害
邮箱:machao1986@bjfu.edu.cn
基础信息

马超,男,汉族,四川绵阳人,中共党员。北京林业大学水土保持学院教授、博士生导师。兼任《中国水土保持科学》编委,中国水土保持学会滑坡泥石流防治专业委员会委员,中国水土保持学会、中国灾害防御协会、中国地理学会委员。

学习、工作经历

2024.01-至今,北京林业大学 水土保持学院 教授

2019.06-2020.08,Clarkson University 土木与环境学院 访问学者

2018.01-2024.01,北京林业大学 水土保持学院 副教授

2014.07-2018.01,北京林业大学 水土保持学院 讲师

2009.09-2014.07,中国科学院大学/成都山地灾害与环境研究所 工学博士

主讲课程

《山地灾害防治学》、《自然灾害学》、《工程地质学》、《岩土力学》

科研项目

(1) 2024.12-2027.11,十四五国家重点研发子课题:降水和冻融复合驱动下侵蚀沟发育机理,在研

(2) 2023.01-2026.12,国家自然科学基金:基于降雨过程的陡坡毛竹跟-土复合体土壤水分运移机制,在研

(3) 2022.02-2024.11,十四五国家重点研发子课题:多尺度土壤复合侵蚀预测模型及耕地质量退化风险预警,结题

(4) 2019.11-2024.10,第二次青藏高原科考:重大泥石流灾害及风险,结题

(5) 2018.01-2020.12,国家自然科学基金:北方土石山区低粘度泥石流启动机理研究,结题

(6) 2017.07-2020.12,十三五国家重点研发子课题:川东灾害区森林生态系统服务提升技术研究与示范,结题

学术论文

(1) Dai Z, Ma C, Miao L, et al. Initiation conditions of shallow landslides in two man-made forests and back estimation of the possible rainfall threshold[J]. Landslides, 2022, 19(5): 1031-1044.

(2) Li M, Ma C, Du C, et al. Landslide response to vegetation by example of July 25–26, 2013, extreme rainstorm, Tianshui, Gansu Province, China[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2021, 80: 751-764. J

(3) Deng J, Ma C, Zhang Y. Shallow landslide characteristics and its response to vegetation by example of July 2013, extreme rainstorm, Central Loess Plateau, China[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2022, 81(3): 100.

(4) Guo Y, Ma C. Elucidating the role of soil hydraulic properties on aspect-dependent landslide initiation[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2023, 27(8): 1667-1682.

(5) Ma C, Hu K, Liu S, et al. Recent two runoff-triggered debris flow events in Tibet Plateau, China[J]. Landslides, 2022, 19(10): 2409-2422.

(6) Wu J, Ma C, Yang W, et al. Recent expansion of talus slopes in the northern Taihang Mountain Range, China: an example from the Xiaowutai Region[J]. Landslides, 2021, 18(9): 3027-3040.

(7) Wang X, Ma C, Wang Y, et al. Effect of root architecture on rainfall threshold for slope stability: variabilities in saturated hydraulic conductivity and strength of root-soil composite[J]. Landslides, 2020, 17: 1965-1977.

(8) Wang Z, Ma C, Hu K, et al. Investigation of initiation conditions of periglacial debris flows in Sanggu watershed, Eastern Himalayas, Tibet Plateau (China)[J]. Landslides, 2023, 20(4): 813-827.

(9) Ma C, Deng J, Wang R. Analysis of the triggering conditions and erosion of a runoff-triggered debris flow in Miyun County, Beijing, China[J]. Landslides, 2018, 15(12): 2475-2485.

(10) Ma C, Chen Y, Hu K, et al. Climate Warming Triggered a Glacial Lake Outburst Flood and Debris Flow Events in an Alpine Watershed, Western Himalayas, Tibet Plateau[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2024, 83(5): 201.

(11) Ma C, Wang S, Zheng D, et al. Understanding soil loss in Mollisol permanent gully head cuts through hydrological and hydromechanical responses[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2025, 29(4): 823-839.

(12) Ma C, Hu K, Zou Q, et al. Characteristics of clustering debris flows in Wenchuan earthquake zone[J]. Journal of Mountain Science, 2013, 10: 953-961.

(13) Ma C, Hu K, Tian M. Comparison of debris-flow volume and activity under different formation conditions[J]. Natural hazards, 2013, 67: 261-273.

(14) Ma C, Wang Y J, Du C. Comparison of the entrainment rate of debris flows in distinctive triggering conditions[J]. Journal of Mountain Science, 2017, 14: 237-248.

(15) Ma C, Zhu Y, Lu L U, et al. Determination of the critical rainfall of runoff-initiated debris flows by the perspective of physical mechanics and Shields stress[J]. Journal of Mountain Science, 2024, 21(4): 1160-1173.

(16) Ma C, Wang Y, Hu K, et al. Rainfall intensity–duration threshold and erosion competence of debris flows in four areas affected by the 2008 Wenchuan earthquake[J]. Geomorphology, 2017, 282: 85-95.

(17) Ma C, Wang Y, Du C, et al. Variation in initiation condition of debris flows in the mountain regions surrounding Beijing[J]. Geomorphology, 2016, 273: 323-334.

(18) Li Y, Ma C, Wang Y. Landslides and debris flows caused by an extreme rainstorm on 21 July 2012 in mountains near Beijing, China[J]. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 2019, 78: 1265-1280.

(19) 徐文君, 马超, 吕立群, 杜翠. 西藏热玛沟流域冰川型泥石流历史的树木年代学重建[J]. 山地学报, 2025. 接收待刊

(20) 徐文君, 马超, 吕立群, 杜翠, 王志兰. 基于树轮地貌学的桑谷沟流域冰川型泥石流灾害史重建[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2025. 接收待刊

(21) 王苗苗, 马超, 吕立群, 杜翠, 陈雨欣. 喜马拉雅山脉南坡群发性泥石流物源形变规律[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2025. 接收待刊

(22) 王寿彭,马超,郑栋硕,张岩. 典型东北黑土区切沟剖面不同类型土壤水力学性质分析比较—以嫩江市鹤北流域为例[J]. 中国水土保持科学,2025,接收待刊。

(23) 王丹, 马超, 王云琦, 等. 中国南北方植物对土壤加固机制的差异性[J]. 农业工程学报, 2024, 41(08): 98-106.

(24) 王鑫盈, 马超, 吕立群, 等. 黄土高原不同土地利用类型区浅层滑坡侵蚀特征分析—以蔡家川滑坡事件为例[J]. 干旱区研究, 2024, 41(04): 697-705.

(25) 张晓曼, 马超, 张岩, 等. 甘肃省小陇山林区降雨型浅层滑坡汇水面积—坡度关系及其影响因素[J]. 水土保持学报, 2023, 37(04): 54-60.

(26) 王鑫盈, 马超. 浅层黄士滑坡易发性评价: 以晋西黄土区蔡家川农地小流域为例[J]. 山地学报, 2023, 41(06): 904-915.

(27) 王文, 马超, 张志, 等. 北京云蒙山片区“7·16”群发性暴雨泥石流特征研究[J]. 山地学报, 2022, 40(04) 626-636.

(28) 王志兰, 马超, 吴佳亮, 等. 基于树木年轮重建密云小西天泥石流流域泥石流事件[J]. 自然灾害学报, 2022, (05): 183-192.

(29) 马超, 孟华君, 路璐, 等. 北京市沟道侵蚀泥石流多元预警研究及示范工程[Z]. 北京地质灾害防治研究所, 2021.

(30) 吴佳亮, 马超, 王锐, 等. 基于树木地貌法重建山洪泥石流历史事件—以北京密云区龙潭沟流域为例[J]. 自然灾害学报, 2021, 30(01): 183-190.

(31) 苗绿, 马超, 吕立群. 蒋家沟泥石流阻力的无量纲参数分析[J]. 山地学报, 2021, 39(04): 515-523.

(32) 王锐, 马超, 王云琦, 等. 基于树木地貌法重建崩塌历史事件—以川东华蓥山石林为例[J]. 山地学报, 2020, 38(01): 132-141.

(33) 王丽娟, 马超, 苗绿. 坡面泥石流形态和堆积特征研究[J[. 自然灾害学报, 2020, 29(06): 98-106.

(34) 马超, 王玉杰, 王彬. 北京市密云区典型泥石流侵蚀过程分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2019, 29(04): 10-16.

(35) 倪树斌, 马超, 杨海龙, 等. 北京山区崩塌、滑坡、泥石流灾害空间分布及其敏感性分析[J]. 北京林业大学学报, 2018, 40(06): 81-91.

(36) 张熠昕, 马超, 杨海龙, 等. 北京市密云区龙潭沟流域泥石流灾害成因与动简介力学特征[J]. 北京林业大学学报, 2018, 40(07): 73-84.

(37) 涂剑, 马超, 杨海龙. 北京山区暴雨泥石流激发雨量条件[J]. 中国水土保持科学, 2017, 15(05): 103

知识产权

(1) 一种基于树轮地貌法重建高寒山区泥石流灾害史的方法

(2) 一种粘性泥石流最大爬坡高度计算方法

(3) 一种基于主导应力的泥石流平均流速计算方法

(4) 一种适用于水力型泥石流预警预报的临界雨量计算方法

(5) 基于危险性评价的低频泥石流预警方法

(6) 一种泥石流位测量装置及方法

(7) 一种新型泥石流防护网装置

(8) 泥石流临界土体积含水率测量方法与预警方法

(9) 一种用于护坡植被遴选的方法

(10) 一种用于黑土地侵蚀沟边坡用防护结构