• 缪维跑

教师名录

基本信息
姓名:缪维跑
通讯地址:第一办公楼205
电话:1312236xxxx
邮箱:mwpusst@163.com;mwpusst@usst.edu.cn
主要研究领域:风力机叶片主、被动流动控制实验与仿真;风力机复合材料叶片设计; CFD-FEM流固耦合仿真技术;漂浮式风力机平台响应分析;
教育背景与工作经历
代表性研究成果
荣誉与奖励
主讲课程


教育背景

  • 2014/09~2019/06,上海理工大学,动力机械及工程,博士

  • 2016/11-2018/05,意大利帕多瓦大学(University of Padua),流体机械及工程,国家留学基金委公派联合培养博士

  • 2012/09~2014/07,上海理工大学,动力机械及工程,硕士

  • 2008/09~2012/07,浙江理工大学,过程装备及控制工程,学士

工作经历

  • 2025/07~至今,利物浦大学,城市与环境工程学院,访问学者

  • 2025/06~至今,上海理工大学,能源与动力工程学院,副教授

  • 2023/02~2025/06,上海理工大学,能源与动力工程学院,讲师

  • 2019/09~2023/02,上海理工大学,能源与动力工程学院,博士后

代表性研究成果

科研项目

  • [1] 国家自然科学基金面上项目,No. 52576221大型风力机叶片仿生构型结构强化抗损机理及轻量化研究2026-012029-1250万,在研,项目负责人

  • [2] 华电郑州机械设计研究院有限公司项目,H-2025-301-156风机叶片气动与结构性能高精度仿真分析平台软件研发2025-082025-1153万,在研,项目负责人

  • [3] 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司项目,H-2025-301-133大型风力机叶片尺寸参数缩放推演计算及优化程序开发2025-082026-1277.5万,在研,项目负责人

  • [4] 国家重点研发计划,2024YFA1012500海上浮式垂直轴风场关键问题数学建模与大规模数值模拟,2024-122029-111500万,在研,子课题负责人

  • [5] 华北电力科学研究院有限责任公司项目,H-2022-301-029风电机组塔架结构动力学分析软件开发2022-062023-1238.5万,结题,项目负责人

  • [6] 国家自然科学基金青年项目,No. 52006148基于几何-材料-结构多耦合弯扭减载的超长柔性风力机叶片研究2021-012023-1224万,结项,项目负责人

  • [7] 国家自然科学基金面上项目,No. 52376204漂浮式海上风力机仿生平台减载增稳机理研究2025-012028-1248万,在研,主要参与人;

  • [8] 国家自然科学基金面上项目,No. 51976131基于仿生与分形的海上风力机塔架新构型抗震防损机理研究2020-012023-1258万,结项,主要参与人;

  • [9] 上海市科委部分地方院校能力建设专项,Z2019301010海上风力机地震结构抗损设计关键技术与应用2019-042022-03100万,结项,主要参与人;

  • [10] 国家自然科学基金面上项目,No. 51676131垂直轴风力机自适应柔性叶片流动控制机理研究2017-012020-1260万,结项,主要参与人;

  • [11] 上海阿波罗机械股份有限公司项目,H2017301006CFP600二回路主循环钠泵振动特性及噪声分析2016-062018-116万,结项,主要参与人;

  • [12] 上海贝洱热系统有限公司产学研项目,1311301005车用空调系统(HVAC)流场与温度场数值模拟及分析2013-112015-0630万,结项,主要参与人。

学术论文

  1. [1] Miao Weipao, Liu Qingsong, Zhang Qing, Xu Zifei, Li Chun*, Yue Minnan, Zhang Wanfu, Ye Zhou. Recommendation for strut designs of vertical axis wind turbines: Effects of profiles and connecting configurations on the aerodynamic performance [J]. Energy Conversion and Management, 2023, 276: 116436. (SCI, 中科院1)

  2. [2] Miao Weipao, Liu Qingsong, Xu Zifei, Yue Minnan, Li Chun*, Zhang Wanfu. A comprehensive analysis of blade tip for vertical axis wind turbine: Aerodynamics and the tip loss effect [J]. Energy Conversion and Management, 2022, 253: 115140. (SCI, 中科院1, WOS: 000737129300001)

  3. [3] Miao Weipao, Li Chun*, Wang Yuanbo, Xiang Bin, Liu Qingsong, Deng Yunhe. Study of adaptive blades in extreme environment using fluid–structure interaction method[J]. Journal of Fluids and Structures, 2019,91: 102734. (SCI, 中科院2, WOS:000506721100037).

  4. [4] Miao Weipao , Li Chun* , Pavesi Giorgio, Yang Jun, Xie Xiaoyun. Investigation of wake characteristics of a yawed HAWT and its impacts on the inline downstream wind turbine using unsteady CFD[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017, 168: 60-71. (SCI, 中科院3, WOS:000408299700006).

  5. [5] Miao Weipao, Li Chun*, Yang Jun, Xie Xiaoyun. Numerical investigation of wake control strategies for maximizing power generation of wind farm [J]. Journal of Solar Energy Engineering-Transaction of the ASME, 2016, 138(3): 034501. (SCI, 中科院4, WOS:000407554500012).

  6. [6] Miao Weipao, Li Chun*, Yang Jun, Yang Yang, Xie Xiaoyun. Numerical investigation of the yawed wake and its effects on the downstream wind turbine [J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2016, 8(3): 48-55. (SCI, 中科院4, WOS:000379170900008).

  7. [7] Ou H, Miao W*, Li C, et al. Investigation of a composite flow control technique for vertical axis wind turbine: a slotted blade integrated with the active flap control[J]. Energy, 2026: 140536. (SCI, 中科院1)

  8. [8] Ran Zhenxu, Miao Weipao*, Lai Yongqing, Pan Yurun, Ou Huahao, Zhang Ruize. Parameter Optimization Design of Adaptive Flaps for Vertical Axis Wind Turbines[J]. Energies, 2025, 18(16): 4333. (SCI, 中科院3)

  9. [9] Liu, Qingsong, Musa Bashir, Gregorio Iglesias, Weipao Miao*, Minnan Yue, Zifei Xu, Yang Yang, and Chun Li. 'Investigation of aero-hydro-elastic-mooring behavior of a H-type floating vertical axis wind turbine using coupled CFD-FEM method[J] Applied Energy, 2024, 372: 123816. (SCI, 中科院1)

  10. [10] Qingsong Liu, Weipao Miao, Musa Bashir, Zifei Xu, Nanting Yu, Shuai Luo, Chun Lia. Aerodynamic and aeroacoustic performance assessment of a vertical axis wind turbine by synergistic effect of blowing and suction[J]. Energy Conversion and Management, 2022, 271:116289. (SCI, 中科院1)

  11. [11] Peilin Wang, Qingsong Liu, Chun Li, Weipao Miao*, Minnan Yue, Zifei Xu. Investigation of the aerodynamic characteristics of horizontal axis wind turbine using an active flow control method via boundary layer suction [J]. Renewable Energy, 2022, 198:1032-1048. (SCI, 中科院1)

  12. [12] 缪维跑,李春*,阳君.偏航尾迹特性及对下游风力机的影响研究[J].太阳能学报,2018,39(09):2462-2469.

  13. [13] 缪维跑, 李春*, 叶舟等.水平轴风力机组尾迹偏移控制策略研究[J].太阳能学报,2017,38(01):23-31.

  14. [14] 缪维跑, 李春*, 阳君.基于偏航的风力机尾迹偏移控制流动机理研究[J].动力工程学报,2017,37(08):655-662.

  15. [15] 缪维跑, 李春*, 聂佳斌等.襟翼翼型位置对气动性能的影响研究[J].能源研究与信息,2015,31(04):242-246.

  16. [16] 范士杰,张伟业,缪维跑*,.基于重分解和深度学习的系泊张力预测方法研究[J].动力工程学报,2025,45(09):1422-1432.DOI:10.19805/j.cnki.jcspe.2025.240449.

  17. [17] 徐涛,李春,缪维跑*,.湍流风下垂直轴风力机气动特性与流动控制研究[J].热能动力工程,2025,40(08):161-171+200.DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2025.08.017.

  18. [18] 张晓斌,张万福,缪维跑*,.垂直轴风力机支撑杆构型对叶片气动性能影响[J].太阳能学报,2025,46(05):506-514.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2024-0096.

  19. [19] 翁宇杰,缪维跑*,刘青松,.叶尖端板几何参数对垂直轴风力机气动性能的影响[J/OL].太阳能学报,1-7[2025-10-10].https://doi.org/10.19912/j.0254-0096.tynxb.2024-2366.

  20. [20] 朱海波,缪维跑*,王海生,.基于仿生学的风力机叶片结构设计及性能分析[J].机械强度,2025,47(04):112-121.DOI:10.16579/j.issn.1001.9669.2025.04.014.

  21. [21] 刘珂,缪维跑*,李春,.湍流风场下水平轴风力机尾流气动特性研究[J/OL].中国电机工程学报,1-11[2025-10-10].https://link.cnki.net/urlid/11.2107.TM.20250220.1837.017.

  22. [22] 范士杰,寿昊楠,缪维跑*,.风力机叶片腹板结构拓扑优化设计研究[J/OL].机械强度,1-11[2025-10-10].https://link.cnki.net/urlid/41.1134.TH.20241231.0911.004.

  23. [23] 范士杰,缪维跑*,李春,.风力机叶片支脉梁特征对结构性能影响研究[J].热能动力工程,2025,40(02):119-128.DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2025.02.014.

  24. [24] 范士杰,寿昊楠,缪维跑*,.基于内肋结构的大型风力机叶片轻量化设计[J].热能动力工程,2025,40(03):133-143.DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2025.03.015.

  25. [25] 朱海波,缪维跑*,李春,.大型风力机叶片仿生结构轻量化设计研究[J].热能动力工程,2024,39(12):139-149+183.DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2024.12.016.

  26. [26] 朱海波,黄浩达,缪维跑*,.风波联合作用下单柱式漂浮风力机气-水动耦合分析[J].热能动力工程,2024,39(12):150-158.DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2024.12.017.

  27. [27] 朱海波,缪维跑*,范士杰,.大型风力机叶片仿生叶脉结构设计及性能分析[J].中国电机工程学报,2025,45(04):1521-1532.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.231531.

  28. [28]范士杰,缪维跑*,李春,.大型风力机叶片碳-玻纤维混掺设计及结构性能分析[J].机械强度,2025,47(02):111-119.DOI:10.16579/j.issn.1001.9669.2025.02.014.

  29. [29] 朱海波,缪维跑*,李春,.5 MW垂直轴风力机结构设计研究[J].机械强度,2025,47(02):120-129.DOI:10.16579/j.issn.1001.9669.2025.02.015.

  30. [30]刘青松,缪维跑*,罗帅,.吹吸联合射流对垂直轴风力机气动特性的影响研究[J].动力工程学报,2023,43(08):1022-1029.DOI:10.19805/j.cnki.jcspe.2023.08.009.

专利

  1. [1] 陈福东;李春;缪维跑;基于鸟类羽翼仿生水平轴风力机叶片,2016年,中国,专利授权号:ZL201610903161.0. (发明专利)

  2. [2] 刘青松, 李春, 缪维跑, 等;一种基于风力机叶片的自动伸缩涡流发生系统,2019年,中国,专利授权号:ZL201910057263.9. (发明专利)

  3. [3] 许子非,缪维跑,刘青松,岳敏楠,欧华浩,肖俊青,李春,黄浩达. 一种具有仿生分形特性的漂浮式风力机平台[P]. 上海市:CN114810502A,2022-07-29.

  4. [4] 刘青松,王培麟,缪维跑,欧华浩,许子非,岳敏楠,李春,朱海波. 一种自适应抑涡控制新型风力机塔架结构[P]. 上海市:CN114738199A,2022-07-12.

  5. [5] 刘青松,张强,王培麟,肖俊青,许子非,岳敏楠,缪维跑,李春,朱海波,欧华浩. 一种应用于垂直轴风力机功率增强的对风装置[P]. 上海市:CN114687926A,2022-07-01.

  6. [6] 刘青松,王培麟,岳新智,黄浩达,许子非,缪维跑,岳敏楠,李春,朱海波,欧华浩. 一种海上风力机多方位避险防撞减损装置[P]. 上海市:CN114687949A,2022-07-01.

  7. [7] 刘青松,岳敏楠,许子非,欧华浩,王培麟,缪维跑,李春,肖俊青,黄浩达. 一种仿生大王莲半潜式漂浮式平台[P]. 上海市:CN114537601A,2022-05-27.

  8. [8] 闫阳天,缪维跑,杨阳,李春,许子非,薛世成,李志昊,刘青松,刘宇航,余万. 一种风力机支撑结构仿生内肋的设计方法[P]. 上海市:CN113761686A,2021-12-07.

  9. [9] 叶舟,缪维跑,李根,李春,刘青松,许子非,闫阳天,金江涛,欧华浩. 一种垂直轴风力机支臂辅助启动装置[P]. 上海市:CN113417799A,2021-09-21.


荣誉与奖励

  • 上海理工大学优秀博士论文

  • 上海理工大学“志远学者”,“乘风学者”

主讲课程

  • 《泵与风机》

  • 《风力机原理与设计》

  • 《流固耦合原理与应用》



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