| 姓名: | 万岭 | |||
系/所: | 船舶与海洋工程 | ||||
职务: | 海洋可再生能源装备与工程方向负责人 | ||||
职称: | 教授 | ||||
电子邮件: | wanling@nbu.edu.cn | ||||
通讯地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山保税港区七星南路169号,315832 |
研究领域
l 漂浮式海上风电系统耦合动力学与结构响应
l 深远海风—浪—流多能融合装备设计与协同开发
l 大型浮式结构载荷分析与高效计算方法
l 海洋新能源装备工程软件、数字孪生与智能监测
l 极端海况下海洋结构安全与可靠性
l 海洋工程模型试验与大尺度试验验证
万岭,宁波大学海运学院教授、博士生导师,浙江省海外高层次青年人才、宁波市甬江人才(领军人才),现任宁波大学海洋可再生能源装备与工程方向负责人。曾任英国纽卡斯尔大学助理教授、新加坡国立大学博士后研究员。博士毕业于挪威科技大学海洋工程系,师从中国工程院外籍院士、挪威技术科学院院士、英国皇家工程院院士Torgeir Moan教授和挪威工程院院士、上海交通大学高震教授。
近年来主持国家重点研发计划政府间国际科技创新合作旗舰项目任务、浙江省重点研发计划“尖兵”项目课题、宁波市重点研发计划、浙江省自然科学基金、宁波市甬江人才项目及企事业单位委托项目等;主研国家自然科学基金外国资深学者研究基金项目、欧盟第七框架计划项目、新加坡国家研究基金项目等。发表学术论文50余篇,其中SCI期刊论文40余篇;获授权发明专利5项(国际专利1项)、软件著作权2项。
教育经历:
2012.01-2016.08,挪威科技大学,船舶与海洋工程,博士,导师:Torgeir Moan 教授、高震教授
2008.09-2010.12,大连理工大学,船舶与海洋工程,硕士,导师:洪明教授
2004.09-2008.09,武汉理工大学,船舶与海洋工程,学士
工作经历:
2022.09-至今,宁波大学,海运学院,教授
2017.12-2022.09,英国纽卡斯尔大学(新加坡校区),船舶与海洋工程,助理教授
2016.06-2017.12,新加坡国立大学土木与环境工程系,博士后研究员;合作导师:Wang Chien Ming教授、Allan Magee教授
科研项目
1.国家重点研发计划中国—新加坡政府间国际科技创新合作旗舰项目(2024YFE0101200):新型漂浮式潮流—波浪能联合发电装备关键技术及应用,任务负责人,2024—2028年。主要合作单位包括新加坡国立大学、上海交通大学、中车集团、清华大学等。
2.浙江省重点研发计划“尖兵”项目(2026LDC01051(GZ)):海上风电高耐久漂浮式混凝土塔筒设计及应用关键技术,课题负责人,2026—2028年。主要合作单位包括浙江大学,浙能集团等。
3.浙江省重点研发计划“尖兵”项目(2024C03031):极端环境条件下深远海风电新型基础平台及荷载一体化系统与软件研发,课题负责人,2024—2026年。主要合作单位包括中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司等。
4.浙江省自然科学基金项目(LY24E090001):强非线性波浪作用下海上漂浮式风机结构动力响应机制研究,项目负责人,2024—2026年。
5.宁波市重点研发计划国际合作项目(2024H029):海上大型风电结构数字孪生系统开发及应用,项目负责人,2024—2027年。主要合作单位包括国家能源集团所属企业、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司等。
6.宁波市重点研发计划国际合作项目(2023H006):深远海浮式风电高压动态缆多尺度试验平台及软件研发,课题负责人,2023—2025年。主要合作单位包括宁波东方电缆股份有限公司、挪威科技大学等。
7.宁波市甬江人才计划项目:新型海上风机渔场集成系统关键技术研究与产业化,项目负责人,2023—2027年。
8.企事业单位委托项目:漂浮式风电构型优化及高效结构分析程序测试,项目负责人。
9.国家自然科学基金外国资深学者研究基金项目:Development of an Accurate and Efficient Methodology for Structural Load Effect Analysis of Floating Wind Turbines in a Reliability Perspective,项目主研人员。
10.新加坡国家研究基金项目:Multi-Purpose Floating Structure Project,项目参与人员。
11.欧盟第七框架计划项目:MARINET、MARINA Platform,项目参与人员。
1. Li S, Wan R, Lv Y, Wan L*, Fu J, He B, Li Y, Moan T. Development of a frequency-domain wave load mapping methodology and its initial application to a 15 MW semi-submersible floating wind turbine. Ocean Engineering, 2026, 366: 127545.
2. Li S, Zhang S, Wan L*, Fu J, He B, Wang Y. A regional hydrodynamic coefficient reconstruction workflow for internal-load recovery of a 15 MW semi-submersible floating wind turbine. Ocean Engineering, 2026, 362: 126235.
3. He B, Wang Y, Zhang S, Li S, Wan L*, Wu W. Sectional load characteristics and load transfer mechanisms of a 15 MW semi-submersible floating offshore wind turbine platform. Ocean Engineering, 2026, 366: 127540.
4. Xie H, Zhang S, Wan L*, Zhou H, He B, Jin C, Michailides C. A data-driven approach for mooring line tension prediction of floating offshore wind turbines based on sparse sensor data. Ocean Engineering, 2026, 364: 126927.
5. Zhang S, Wan L*, Xin J, Xu G, Shi F, Wang K, Michailides C. Design and dynamic response analysis of a 15 MW semi-submersible floating wind turbine. Applied Ocean Research, 2026, 170: 104993.
6. Hu W, Wan L*, Li S, Zhang S, Yang Y, Hao J, Ren Y. Design and parametric sensitivity analysis of a steel-concrete hybrid semi-submersible foundation supporting a 15 MW wind turbine. Journal of Marine Science and Engineering, 2026, 14(7): 669.
7. Xie H, Wan L*, Shi F, Xin J, Zhou H, He B, Jin C, Michailides C. A joint method on dynamic states estimation for digital twin of floating offshore wind turbines. Journal of Marine Science and Engineering, 2025, 13(10): 1981.
(二)风能—波浪能—潮流能融合开发装备
8. An Q, Wan L*, Bao J, Zhang C, Liang H, Xu W. Effects of WEC array layout on motion suppression and power absorption of a floating tidal platform under irregular wave excitation. Journal of Marine Science and Engineering, 2026, 14(14): 1310.
9. Xu J, Wan L*, Xu G, Xin J, Shi W, Wang K, Michailides C. Dynamic response analysis of a new combined concept of a Spar wind turbine and multi-section wave energy converter under operational conditions. Journal of Marine Science and Engineering, 2025, 13(8): 1538.
10. Wan L*, Moan T, Gao Z, Shi W. A review on the technical development of combined wind and wave energy conversion systems. Energy, 2024, 294: 130885.
11. Wan L*, Greco M, Lugni C, Gao Z, Moan T. A combined wind and wave energy-converter concept in survival mode: Numerical and experimental study in regular waves with a focus on water entry and exit. Applied Ocean Research, 2017, 63: 200–216.
12. Wan L*, Gao Z, Moan T, Lugni C. Experimental and numerical comparisons of hydrodynamic responses for a combined wind and wave energy converter concept under operational conditions. Renewable Energy, 2016, 93: 87–100.
13. Wan L*, Gao Z, Moan T. Experimental and numerical study of hydrodynamic responses of a combined wind and wave energy converter concept in survival modes. Coastal Engineering, 2015, 104: 151–169.
14. Bian J, Wan L*, Chen K, Ye N, Sævik S, Moan T. Power cable underwater configurations and dynamics for a 15 MW floating wind turbine at different water depths. Marine Structures, 2026, 107: 103998.
15. Bian J, Wan L*, Yang Y, Li S, Hao J, Xin J, Zhang C. Dynamic response analysis of alternative mooring system designs for a 15 MW floating wind turbine with an emphasize on different limit states. Ocean Engineering, 2025, 315: 119787.
16. Shi W, Fu J, Cao L, Han X, Wan L, Karimirad M, Wang W. Multi-rotor-based real-time hybrid model tank testing of a 10-MW semi-submersible offshore floating wind turbine. Marine Structures, 2025, 104: 103888.
17. Wan L, Dai J, Jiang D, Ang K K. Parametric study and dynamic response analysis of three single curved discrete pontoon floating bridges. Ships and Offshore Structures, 2022, 17(8): 1788–1801.
18. Wan L, Zhang C, Magee A R, Jin J, Han M, Ang K K, Hellan Ø. An innovative mooring system for floating storage tanks and stochastic dynamic response analysis. Ocean Engineering, 2018, 170: 361–373.
19. Wan L, Han M, Jin J, Zhang C, Magee A R, Hellan Ø, Wang C M. Global dynamic response analysis of oil storage tank in finite water depth: Focusing on fender mooring system parameter design. Ocean Engineering, 2018, 148: 247–262.
1.《海上风力机、光伏发电装置及养殖网箱的模块化集成系统》,国际发明专利,专利号:2037582,授权时间:2025年11月。
2.《一种适用于海上或陆上的负载载荷吊装主动减摇控制方法》,中国发明专利,专利号:ZL 2020 1 0004423.6,授权时间:2021年3月。
3.《基于模块化的超大型浮式平台与波浪能装置集成系统》,中国发明专利,专利号:ZL 2018 1 0001176.7,授权时间:2020年2月。
4.《基于固定式基础的风浪互补能源集成系统及其发电与输电方法》,中国发明专利,专利号:ZL 2019 1 0014256.0,授权时间:2019年11月。
5.《基于模块化和混合系泊的超大型浮式平台》,中国发明专利,专利号:ZL 2018 1 0001191.1,授权时间:2019年6月。
1.《大型风电结构数字孪生数据驱动与可视化管理系统》,登记号:2025SR1563532,登记时间:2025年。
2.《新型漂浮式潮流—波浪能联合发电装备水动力性能仿真分析平台》,登记号:2025SR1576111,登记时间:2025年。
人才计划与学术服务
l 入选浙江省海外高层次青年人才、宁波市甬江青年创新人才(领军人才)。
l 担任浙江省科技厅海洋领域专家组专家、《中国舰船研究》青年编委,以及Journal of Marine Science and Engineering、Designs等期刊专刊客座编辑。
l 为中国造船工程学会会员、英国皇家造船工程师学会会员,并担任新加坡浮式结构学会技术委员会委员