王敏,上海大學機自學院無人艇工程研究院副研究員(副教授)、博士生導師,上海市科技英才揚帆計劃獲得者。博士畢業于華中科技大學機械科學與工程學院數字制造與裝備國家重點實驗室。
從事振動隔離與主動控制的研究工作,在超精密主被動減振系統、高速高精運動生成與控制、機械動力學、智能材料制備、智能結構控制、振動主動控制等方面取得系列成果,成功研發了六自由度壓電式Stewart平臺、多自由度水聽器減振平臺、多自由度水聲誘餌隔振平臺、多自由度光纖傳感減振平臺、汽車發動機懸置主動減振器、跨介質飛行器減振環等多款主被動減振裝置,先后主持軍委科技委國防基礎加強計劃重點項目、國家自然科學基金面上項目/青年項目、國防重點基金、中船重工、航天八院等橫縱向課題10余項,累計主持經費900余萬,參與中央軍委裝備發展部重點項目、科技部重點研發計劃、海軍裝備部項目、陸航預研等國家重大課題多項,發表SCI/EI論文30余篇,擔任J SOUND VIB、J VIB CONTROL等多期刊審稿人;授權中國、美國及國際發明專利50余項;成果獲2018年機械工業科學技術一等獎以及2022年重慶市科技進步一等獎,相關研究成果、產品支撐獲得了2018年湖北省技術發明一等獎及2019年國家技術發明二等獎。
教育經歷:
2013-09至2018-06,華中科技大學 機械電子工程, 工學博士。
2010-09至2012-12,武漢理工大學 機械工程, 工學碩士。
2006-09至2010-07,武漢理工大學 機械制造及其自動化, 工學學士。
工作經歷:
2021-03至現在,上海大學 機自學院無人艇工程研究院, 副研究員。
2018至2021-03,上海大學 機電工程與自動化學院, 講師。
學術兼職:
擔任J SOUND VIB、J VIB C等多期刊審稿人;受邀《科學中國人》雜志專訪,多次受邀參與國內外學術論壇,并擔任主講嘉賓及海報宣傳。
主要研究領域:
1、多自由度機械系統減振,六自由度運動學解耦、機械系統動力學、振動有限元分析及拓撲
2、主被動減振復合控制算法,天棚反饋控制技術、RLS自適應前饋算法、RBF神經網絡振動補償算法
3、壓電智能結構研究,壓電正效應能量俘獲機理、壓電逆效應振動主動控制研究
科研項目:
先后主持國家自然科學基金-面上項目、國家自然科學基金-青年項目、軍科委國防科技創新特區首批重點項目、創新特區基礎加強173項目2項、國防科技重點實驗室基金項目等國家級縱向課題5項,省部級縱向課題3項,橫向課題4項,任現職以來,主持各類科研項目累計經費 925萬元;并作為骨干力量參與國家重點研發計劃、科技部02重大專項、國防民航高分遙感預研、裝備發展部領域重點、海軍武器裝備預研、陸軍武器裝備預研等一系列國家基礎研究和重大工程項目。
1、國家自然科學基金委員會,國家自然科學基金面上項目,62273220,基于剛度解耦設計與阻尼在線生成的無人探測裝備雙環主動抑振控制,2023-01至 2026-12, 54萬元, 在研, 主持。
2、國家自然科學基金委員會,國家自然科學基金青年項目,61903242,基于剛度解耦設計與阻尼在線生成的無人探測裝備雙環主動抑振控制,2020-01至 2022-12, 26萬元, 結題, 主持。
3、上海市科學技術委員會, 青年科技英才“揚帆計劃”, 19YF1416200, 基于巨電流變液的頻變阻尼智能在線控制研究, 2019-05 至 2022-04, 20萬元, 結題, 主持。
4、中央軍委科技委, 國防科技創新特區首批重點項目, 2022-JCJQ-****, 基于環境動能的自主**系統-多海域及**保護系統研制, 2022-01至2024-12, 500萬元, 在研, 主持。
5、中央軍委科技委, 國防創新特區基礎加強重點項目(173課題), 2022-JCJQ-****, 用于**極端環境下高精**超精密作動器部件技術, 2023-01 至 2025-12, 100萬元, 在研, 主持。
6、中央軍委科技委, 國防創新特區基礎加強重點項目(173課題), 2021-JCJQ-****, 大功率高性能磁傳動系統機械結構振動抑制設計, 2022-01 至 2024-12, 98萬元, 在研, 主持。
7、中央軍委裝備發展部, 國防科技重點實驗室基金, 61422140205, 水聲對抗換能器減隔振技術, 2020-05 至 2022-04, 10萬元, 結題, 主持。
8、中船重工第716研究所, 橫向課題, kjb20154, 無人艇集群模擬器, 2020-07 至 2022-03, 58萬元, 結題, 主持。
9、海軍裝備部, 海軍武器裝備預研項目, ******, 水面***振動噪聲主被動復合**關鍵技術研究, 2018-09 至 2020-12, 600萬元, 結題, 參與。
10、中華人民共和國科學技術部, 國家重點研發計劃項目子課題四, 2020YFB1313000, 仿生水蛇機器人動力學與運動控制及整機實驗驗證, 2021-01 至 2023-12, 33.72萬元,結題, 參與。
代表性成果
在《ENERG CONVERS MANAGE》、《IEEE-ASME T MECH》、《INT J MECH SCI》、《機械工程學報》等國內外頂級期刊,發表和錄用SCI/EI論文32篇,其中ESI高被引1篇,TOP期刊13篇,中科院一區11篇,獲得國際著名專家學者的好評,近三年單篇最高他引73次,累計他引312次; 授權中國發明專利58項,美國發明專利4項,PCT國際發明專利1項,軟件著作權1項;出版英國外文專著1項;科研成果方面,獲2018年機械科學技術發明一等獎及2022年重慶市科技進步一等獎,獲機自學院2020年優秀全程導師 ,相關研究成果、產品支撐獲得了2018年湖北省技術發明一等獎及2019年國家技術發明二等獎。
成功研發了六自由度壓電減振平臺、多自由度水聽減振平臺、水聲誘餌隔振平臺、光纖傳感減振平臺、汽車發動機懸置減振器、跨介質飛行減振環等多款主被動減振裝置,研制的裝備除成功應用于團隊研發的多個“精海”系列無人艇外,還在中科院光機所、中國電科集團、中國兵工集團、中國航天科技、上海微電子裝備、中國中車、中船重工第701、705所、711所、716所等科研院所及相關機構得到了廣泛應用,并建立了長期合作關系。
面向水下攻防重大需求,研制的水聲傳感多軸矢量振動抑制裝置,通過了中船重工613廠、726所湖試試驗,成功應用于某型艦艇和某型水聲對抗器型號改進。面向反潛、反艦等重大軍事需求,研制的兩棲隱身魚雷磁負減振環裝置,成功通過軍事科學院第29基地的實測振動衰減。面向車載發動機懸置減振需求,研制的基于柔性鉸鏈與音圈電機的主被動懸置減振系統,成功應用于部分寶馬5系車型中。面向高分遙感衛星在軌微擾動問題,研制的多自由度壓電減振系統,順利通過國防科工局驗收,為遙感衛星高分成像提供高穩定-高精度環境,服務于我國高分對地觀測重大工程。
美國發明專利:
1、Six-Degree-of-Freedom Micro Vibration Suppression Platform and Control Method Thereof,US 9,777,793B1
中國發明公開:
[1]王敏, 王業成, 蒲華燕, 丁基恒, 楊揚, 張泉, 孫翊, 羅均. 一種基于特斯拉單向閥單自由度被動隔振器[P]. 上海市: CN118274065A, 2024-07-02.
[2]蒲華燕, 張佳樂, 王敏, 丁基恒, 張泉, 楊揚, 孫翊, 羅均. 一種二自由度張拉隔振器[P]. 上海市: CN118257805A, 2024-06-28.
[3]王敏, 蔣智偉, 鄭建勇, 廖松泉, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種剛度與阻尼可調的隔振器[P]. 上海市: CN117662670A, 2024-03-08.
[4]蒲華燕, 陳曉峰, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 徐偉松. 一種旋轉式巨電流變液能量收集阻尼器[P]. 上海市: CN117570148A, 2024-02-20.
[5]王敏, 廖松泉, 鄭建勇, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮, 蒲華燕, 羅均. 一種動力特性可調的減振裝置[P]. 上海市: CN117404420A, 2024-01-16.
[6]鄭偉森, 王敏, 蔡憶, 房軒, 吳通. 一種磁極減振俘能振動消除裝置[P]. 上海市: CN117231679A, 2023-12-15.
[7]王敏, 孫景健, 蔣智偉, 鄭建勇, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種仿生鱗片結構及其蛇體軀干和蛇形機器人[P]. 上海市: CN117047745A, 2023-11-14.
[8]彭艷, 王敏, 吳昊, 鄭建勇, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 謝少榮, 羅均. 一種可調節磁阻尼減振器[P]. 上海市: CN117028461A, 2023-11-10.
[9]丁基恒, 周代燦, 王敏, 李忠杰, 鄭建勇, 彭艷. 一種基于壓電效應的海洋能量收集裝置[P]. 上海市: CN116988914A, 2023-11-03.
[10]廖寧濱, 孫翊, 賈文川, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒. 一種變剛度轉動關節[P]. 上海市: CN116901127A, 2023-10-20.
[11]丁基恒, 徐偉松, 王敏, 李忠杰, 彭艷, 鄭建勇, 孫翊, 蒲華燕. 一種自俘能巨電流變液隔振器、抗振減振設備及其應用[P]. 上海市: CN116816854A, 2023-09-29.
[12]蒲華燕, 張博洋, 丁基恒, 羅均, 王敏, 孫翊. 一種磁電式換能器及其振動能量收集器[P]. 上海市: CN116827168A, 2023-09-29.
[13]丁基恒, 張博洋, 蒲華燕, 羅均, 王敏. 一種振動能量收集器[P]. 上海市: CN116760316A, 2023-09-15.
[14]蒲華燕, 張博洋, 丁基恒, 羅均, 王敏, 孫翊. 一種準零剛度機構及其振動能量收集器[P]. 上海市: CN116633196A, 2023-08-22.
[15]王敏, 吳昊, 鄭建勇, 丁基恒, 李忠杰, 彭艷, 謝少榮, 蒲華燕, 羅均. 一種基于溫差發電的閉環振動控制裝置[P]. 上海市: CN116336120A, 2023-06-27.
[16]丁基恒, 徐偉松, 王敏, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 羅均. 一種磁彈簧巨電流變液阻尼結構及隔振器[P]. 上海市: CN116146652A, 2023-05-23.
[17]丁基恒, 徐偉松, 蒲華燕, 王敏, 孫翊. 一種閉環能量再生的巨電流變液阻尼裝置[P]. 上海市: CN115789163A, 2023-03-14.
[18]王敏, 吳昊, 劉界鵬, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕. 一種仿生蜻蜓機器人[P]. 上海市: CN115723976A, 2023-03-03.
[19]王敏, 孫景健, 李忠杰, 鄭偉森, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種基于同心圓的六自由度可調動態變剛度裝置[P]. 上海市: CN115523257A, 2022-12-27.
[20]王敏, 熊婧, 羅均, 李忠杰, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮. 一種振動能量消除系統[P]. 上海市: CN115528945A, 2022-12-27.
[21]李忠杰, 孫景健, 王敏, 鄭偉森, 丁基恒, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種六自由度自適應可調變剛度裝置[P]. 上海市: CN115519527A, 2022-12-27.
[22]丁基恒, 王佑勇, 蒲華燕, 王敏, 孫翊. 一種永磁負剛度主動絕對速度傳感器及其控制方法[P]. 上海市: CN115372654A, 2022-11-22.
[23]蒲華燕, 熊婧, 王敏, 丁基恒, 羅均, 孫翊. 一種可變剛度的預應力平衡主被動減振裝置[P]. 上海市: CN115325070A, 2022-11-11.
[24]鄭偉森, 廖松泉, 段光振, 王敏, 吳通. 一種剛度和阻尼可調的新型組合減振裝置[P]. 上海市: CN115325086A, 2022-11-11.
[25]孫翊, 陳策, 賈文川, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 羅均. 一種軟抓手組件[P]. 上海市: CN114988094A, 2022-09-02.
[26]孫翊, 胡陽逸, 蒲華燕, 賈文川, 王敏, 丁基恒. 一種基于變形特斯拉閥的水下運動裝置[P]. 上海市: CN114919725A, 2022-08-19.
[27]蒲華燕, 孫景健, 王敏, 鄭偉森, 羅均, 孫翊, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種氣驅動剛柔軟耦合水蛇機器人[P]. 上海市: CN114872027A, 2022-08-09.
[28]王敏, 熊婧, 蒲華燕, 鄭偉森, 孫翊, 羅均, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種自平衡主被動減振裝置[P]. 上海市: CN114877012A, 2022-08-09.
[29]王敏, 孫景健, 蒲華燕, 鄭偉森, 羅均, 孫翊, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種電驅動剛柔軟耦合水蛇機器人[P]. 上海市: CN114770484A, 2022-07-22.
[30]蒲華燕, 席天舒, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 羅均. 一種磁浮絕對速度傳感器[P]. 上海市: CN114371308A, 2022-04-19.
[31]王敏, 房軒, 蒲華燕, 丁基恒, 孫翊. 基于單自由度隔振平臺的主動復合控制系統及方法[P]. 上海市: CN114035627A, 2022-02-11.
[32]孫翊, 伍雄雄, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 賈文川, 彭艷, 羅均. 一種多指軟抓手[P]. 上海市: CN113664865A, 2021-11-19.
[33]孫翊, 鹿奔, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 賈文川, 彭艷, 羅均. 一種擠壓模式巨電流變液阻尼器[P]. 上海市: CN113639004A, 2021-11-12.
[34]蒲華燕, 付士博, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 張泉, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種基于MFC正逆壓電效應的Stewart隔振平臺[P]. 上海市: CN113513559A, 2021-10-19.
[35]王敏, 付士博, 蒲華燕, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種基于Stewart構型的主動變剛度減振平臺[P]. 上海市: CN113153968A, 2021-07-23.
[36]蒲華燕, 房軒, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種壓電纖維片的Stewart隔振平臺及其控制方法[P]. 上海市: CN113048173A, 2021-06-29.
[37]王敏, 房軒, 孫翊, 丁基恒, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種可變剛度的減振器[P]. 上海市: CN112963491A, 2021-06-15.
[38]王敏, 廖松泉, 元書進, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種音圈電機主動懸置[P]. 上海市: CN112688531A, 2021-04-20.
[39]王敏, 蔡憶, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種隨機線譜自適應跟蹤消除方法和系統[P]. 上海市: CN112198911A, 2021-01-08.
[40]蒲華燕, 蔣鵬, 丁基恒, 孫翊, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種改善加速度傳感器低頻測量性能的信號調理系統[P]. 上海市: CN112014598A, 2020-12-01.
[41]王敏, 蔣鵬, 丁基恒, 蒲華燕, 孫翊, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種改善低頻抑振性能的前饋控制器[P]. 上海市: CN112000145A, 2020-11-27.
[42]丁基恒, 蔣鵬, 蒲華燕, 孫翊, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種低頻主動抑振混合控制器[P]. 上海市: CN111966136A, 2020-11-20.
[43]蒲華燕, 夏一鳴, 王敏, 丁基恒, 張順琦, 孫翊, 李忠杰, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種壓電能量收集裝置及其方法[P]. 上海市: CN111884541A, 2020-11-03.
[44]張順琦, 邢宇軒, 趙亞飛, 高英山, 蒲華燕, 王敏, 鄭華東, 于瀛潔. 一種基于磁電流變體的晶格夾芯智能減振結構體[P]. 上海市: CN111853145A, 2020-10-30.
[45]蒲華燕, 何文元, 吳文江, 王敏, 羅均, 丁基恒, 孫翊, 柏龍, 彭艷, 謝少榮. 一種基于渦流效應的單自由度磁阻尼減振器[P]. 上海市: CN111828523A, 2020-10-27.
[46]蒲華燕, 趙晶雷, 羅均, 趙繼云, 孔慶華, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 李宗, 柏龍, 彭艷, 謝少榮. 一種基于準零剛度的六自由度絕對位姿測量裝置[P]. 重慶市: CN111811402A, 2020-10-23.
[47]丁基恒, 肖俊程, 王敏, 孫翊, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種組合隔振系統[P]. 上海市: CN111810585A, 2020-10-23.
[48]李忠杰, 席天舒, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種減振裝置[P]. 上海市: CN111779790A, 2020-10-16.
[49]王敏, 殷培倫, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種以壓電堆棧為基礎的低頻碰撞模式足底能量收集器[P]. 上海市: CN111697878A, 2020-09-22.
[50]王敏, 何文元, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種基于立方體構型的被動隔振器[P]. 上海市: CN111637191A, 2020-09-08.
[51]孫翊, 孫克材, 王敏, 丁基恒, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種基于Stewart構型的新型減振裝置[P]. 上海市: CN111609081A, 2020-09-01.
[52]蒲華燕, 趙晶雷, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 羅均, 謝志江, 彭艷, 謝少榮. 一種低剛度及大懸浮力的重力補償器[P]. 重慶市: CN111313763A, 2020-06-19.
[53]孫翊, 吳軍衛, 王敏, 蒲華燕, 丁基恒, 徐志, 吳文江, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種基于Stewart構型的減振器[P]. 上海市: CN111075884A, 2020-04-28.
[54]張泉, 肖慶, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 王敏, 孫翊, 謝少榮. 一種機器人柔性手爪、裝置及控制方法[P]. 上海市: CN110936368A, 2020-03-31.
[55]蒲華燕, 夏一鳴, 王敏, 孫翊, 李忠杰, 丁基恒, 羅均, 彭艷, 余淼, 謝少榮. 一種基于壓電自供電的阻尼可調電流變液減振器[P]. 重慶市: CN110762153A, 2020-02-07.
[56]張泉, 李卓, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 王敏. 群體式無人艇布放與回收系統[P]. 上海市: CN110733607A, 2020-01-31.
[57]張泉, 冼揚, 王敏, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 楊毅. 一種基于繩并聯機器人的無人艇布放回收裝置[P]. 上海市: CN110723255A, 2020-01-24.
[58]蒲華燕, 元書進, 羅均, 孫翊, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種結構緊湊的準零剛度隔振器[P]. 重慶市: CN110671459A, 2020-01-10.
[59]羅均, 何文元, 蒲華燕, 王敏, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于壓電自供電的電磁負剛度隔振系統及其控制方法[P]. 重慶市: CN110645310A, 2020-01-03.
[60]王敏, 張動, 羅均, 蒲華燕, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于壓電的自供電減振裝置及其控制方法[P]. 上海市: CN110611454A, 2019-12-24.
[61]蒲華燕, 張動, 王敏, 羅均, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于同步開關阻尼技術的電磁-壓電復合振動控制裝置[P]. 上海市: CN110578770A, 2019-12-17.
[62]羅均, 張動, 王敏, 蒲華燕, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 壓電自供電組合梁減振裝置及其控制方法[P]. 重慶市: CN110544976A, 2019-12-06.
[63]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 彭艷, 丁基恒, 羅均, 謝少榮. 一種攻角可變的輪腿式水陸兩棲移動型機器人[P]. 上海市: CN110525149A, 2019-12-03.
[64]蒲華燕, 元書進, 羅均, 孫翊, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種基于磁路設計的可調準零剛度隔振器[P]. 上海市: CN110513419A, 2019-11-29.
[65]段超群, 方國潤, 張順琦, 王敏, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種可調質心混合型減振平臺[P]. 上海市: CN110375029A, 2019-10-25.
[66]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種二自由度機器人[P]. 上海市: CN110355735A, 2019-10-22.
[67]張泉, 肖慶, 蒲華燕, 孫翊, 羅均, 彭艷, 王敏, 謝少榮. 一種基于巨電流變液的軟殼球形機器人及控制方法[P]. 上海市: CN110341821A, 2019-10-18.
[68]蒲華燕, 周航飛, 王敏, 孫翊, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種新型Stewart減振器[P]. 上海市: CN109869439A, 2019-06-11.
[69]孫翊, 胡英義, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 彭艷, 楊毅. 一種雙膜片彈簧式的低頻隔振器[P]. 上海市: CN109854672A, 2019-06-07.
[70]楊揚, 肖曉曉, 蒲華燕, 孫翊, 王敏, 羅均, 謝少榮, 彭艷. 一種仿生腿足式水底監測平臺[P]. 上海市: CN109835449A, 2019-06-04.
[71]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種巨電流變液擠壓力測試裝置[P]. 上海市: CN109752235A, 2019-05-14.
[72]蒲華燕, 趙晶雷, 孫翊, 王敏, 羅均, 楊毅, 彭艷, 謝少榮. 一種電磁式正負剛度并聯低頻隔振裝置[P]. 上海市: CN109707786A, 2019-05-03.
[73]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種準零剛度隔振器[P]. 上海市: CN109681573A, 2019-04-26.
[74]蒲華燕, 李鏡明, 孫翊, 王敏, 羅均, 楊毅, 彭艷, 謝少榮. 一種基于Stewart平臺的電磁準零剛度隔振系統[P]. 上海市: CN109630602A, 2019-04-16.
[75]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 徐志, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種可調剛度的電磁彈簧[P]. 上海市: CN109630582A, 2019-04-16.
[76]蒲華燕, 楚劉峰, 孫翊, 王敏, 楊毅, 羅均, 彭艷, 劉媛媛. 一種基于巨電流變液剪切閥式的多層極板的阻尼器[P]. 上海市: CN109307038A, 2019-02-05.
[77]王敏, 楚劉峰, 孫翊, 蒲華燕, 楊毅, 羅均, 彭艷, 劉媛媛. 一種基于巨電流變液剪切模式的制動器[P]. 上海市: CN109281962A, 2019-01-29.
[78]張泉, 東益沖, 蒲華燕, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 劉娜, 劉媛媛. 一種基于巨電流變液的多模態血管機器人[P]. 上海市: CN109223099A, 2019-01-18.
[79]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種激光雷達穩定裝置[P]. 上海市: CN109085557A, 2018-12-25.
[80]王敏, 周航飛, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種基于Stewart結構的混合型減振器[P]. 上海市: CN109027088A, 2018-12-18.
[81]蒲華燕, 趙晶雷, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種電磁式六自由度可變剛度隔振系統[P]. 上海市: CN109027114A, 2018-12-18.
[82]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種可實現水平解耦的隔振器[P]. 上海市: CN108953473A, 2018-12-07.
[83]王敏, 楚劉峰, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種可變阻尼、可調剛度的減振器[P]. 上海市: CN108895111A, 2018-11-27.
[84]蒲華燕, 趙晶雷, 孫翊, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種支撐剛度半自動調控的機器腿[P]. 上海市: CN108890626A, 2018-11-27.
[85]蒲華燕, 胡英義, 孫翊, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種基于光致交聯材料的阻尼器[P]. 上海: CN108869612A, 2018-11-23.
[86]蒲華燕, 楚劉峰, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種多層極板巨電流變液阻尼器[P]. 上海: CN108869616A, 2018-11-23.
[87]孫翊, 胡英義, 楊毅, 蒲華燕, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 劉媛媛. 一種金字塔型可調節式隔振平臺[P]. 上海: CN108869626A, 2018-11-23.
[88]孫翊, 謝榮慶, 楊毅, 蒲華燕, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 劉媛媛. 一種正負剛度并聯的準零剛度隔振器[P]. 上海: CN108662055A, 2018-10-16.
[89]柯俊, 楚劉峰, 楊毅, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 王敏. 一種可變剛度可變阻尼的減振器裝置[P]. 上海: CN108571559A, 2018-09-25.
[90]陳學東, 王敏, 李小清. 一種單自由度主被動隔振裝置[P]. 湖北: CN106678241A, 2017-05-17.
[91]陳學東, 陶業英, 李小清, 王敏. 一種六自由度主被動復合定位與隔振平臺[P]. 湖北: CN106402233A, 2017-02-15.
[92]陳學東, 王敏, 孫一休, 李小清. 一種兩自由度超低頻隔振器[P]. 湖北: CN106321707A, 2017-01-11.
[93]陳學東, 王敏, 陶業英, 李小清. 一種兩自由度隔振與精密定位的復合主動隔振器[P]. 湖北: CN106321708A, 2017-01-11.
[94]陳學東, 王敏, 李小清, 李明. 一種采用正負剛度并聯的主被動復合隔振器[P]. 湖北: CN106321719A, 2017-01-11.
[95]陳學東, 王敏, 孫一休, 李小清. 一種六自由度微振動抑制平臺及其控制方法[P]. 湖北: CN106286692A, 2017-01-04.
[96]陳學東, 王敏, 李小清, 李明. 一種三自由度微振動抑制平臺及其控制方法[P]. 湖北: CN105909725A, 2016-08-31.
[97]陳學東, 陶業英, 李小清, 王敏, 明平光, 李明. 一種壓電主動隔振機構及其降低振動系統固有頻率的方法[P]. 湖北: CN105134866A, 2015-12-09.
[98]陳學東, 王敏, 李小清, 陶業英, 明平光, 李明. 一種Stewart主動平臺和基于Stewart主動平臺的振動抑制方法[P]. 湖北: CN105094165A, 2015-11-25.
中國發明授權:
[1]蒲華燕, 熊婧, 王敏, 丁基恒, 羅均, 孫翊. 一種可變剛度的預應力平衡主被動減振裝置[P]. 上海市: CN115325070B, 2024-07-19.
[2]孫翊, 胡陽逸, 蒲華燕, 賈文川, 王敏, 丁基恒. 一種基于變形特斯拉閥的水下運動裝置[P]. 上海市: CN114919725B, 2024-04-16.
[3]王敏, 孫景健, 蒲華燕, 鄭偉森, 羅均, 孫翊, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種電驅動剛柔軟耦合水蛇機器人[P]. 上海市: CN114770484B, 2023-12-05.
[4]孫翊, 伍雄雄, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 賈文川, 彭艷, 羅均. 一種多指軟抓手[P]. 上海市: CN113664865B, 2023-12-05.
[5]孫翊, 陳策, 賈文川, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 羅均. 一種軟抓手組件[P]. 上海市: CN114988094B, 2023-05-23.
[6]王敏, 熊婧, 蒲華燕, 鄭偉森, 孫翊, 羅均, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種自平衡主被動減振裝置[P]. 上海市: CN114877012B, 2023-03-31.
[7]張泉, 肖慶, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 王敏, 孫翊, 謝少榮. 一種機器人柔性手爪、裝置及控制方法[P]. 上海市: CN110936368B, 2023-01-13.
[8]蒲華燕, 付士博, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 張泉, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種基于MFC正逆壓電效應的Stewart隔振平臺[P]. 上海市: CN113513559B, 2022-11-29.
[9]蒲華燕, 席天舒, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 羅均. 一種磁浮絕對速度傳感器[P]. 上海市: CN114371308B, 2022-08-30.
[10]王敏, 付士博, 蒲華燕, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種基于Stewart構型的主動變剛度減振平臺[P]. 上海市: CN113153968B, 2022-08-05.
[11]蒲華燕, 趙晶雷, 丁基恒, 王敏, 孫翊, 羅均, 謝志江, 彭艷, 謝少榮. 一種低剛度及大懸浮力的重力補償器[P]. 重慶市: CN111313763B, 2022-08-05.
[12]王敏, 房軒, 蒲華燕, 丁基恒, 孫翊. 基于單自由度隔振平臺的主動復合控制系統及方法[P]. 上海市: CN114035627B, 2022-06-21.
[13]孫翊, 鹿奔, 蒲華燕, 王敏, 丁基恒, 賈文川, 彭艷, 羅均. 一種擠壓模式巨電流變液阻尼器[P]. 上海市: CN113639004B, 2022-05-27.
[14]蒲華燕, 房軒, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種壓電纖維片的Stewart隔振平臺及其控制方法[P]. 上海市: CN113048173B, 2022-04-08.
[15]王敏, 房軒, 孫翊, 丁基恒, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 謝少榮, 羅均. 一種可變剛度的減振器[P]. 上海市: CN112963491B, 2021-12-07.
[16]李忠杰, 席天舒, 王敏, 孫翊, 丁基恒, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種減振裝置[P]. 上海市: CN111779790B, 2021-09-28.
[17]蒲華燕, 蔣鵬, 丁基恒, 孫翊, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種改善加速度傳感器低頻測量性能的信號調理系統[P]. 上海市: CN112014598B, 2021-09-17.
[18]孫翊, 吳軍衛, 王敏, 蒲華燕, 丁基恒, 徐志, 吳文江, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種基于Stewart構型的減振器[P]. 上海市: CN111075884B, 2021-07-27.
[19]王敏, 蔡憶, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種隨機線譜自適應跟蹤消除方法和系統[P]. 上海市: CN112198911B, 2021-07-27.
[20]蒲華燕, 夏一鳴, 王敏, 丁基恒, 張順琦, 孫翊, 李忠杰, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種壓電能量收集裝置及其方法[P]. 上海市: CN111884541B, 2021-06-29.
[21]丁基恒, 蔣鵬, 蒲華燕, 孫翊, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種低頻主動抑振混合控制器[P]. 上海市: CN111966136B, 2021-06-08.
[22]王敏, 蔣鵬, 丁基恒, 蒲華燕, 孫翊, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種改善低頻抑振性能的前饋控制器[P]. 上海市: CN112000145B, 2021-06-08.
[23]王敏, 殷培倫, 孫翊, 丁基恒, 李忠杰, 張泉, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種以壓電堆棧為基礎的低頻碰撞模式足底能量收集器[P]. 上海市: CN111697878B, 2021-05-25.
[24]蒲華燕, 何文元, 吳文江, 王敏, 羅均, 丁基恒, 孫翊, 柏龍, 彭艷, 謝少榮. 一種基于渦流效應的單自由度磁阻尼減振器[P]. 上海市: CN111828523B, 2021-05-25.
[25]丁基恒, 肖俊程, 王敏, 孫翊, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種組合隔振系統[P]. 上海市: CN111810585B, 2021-05-14.
[26]孫翊, 孫克材, 王敏, 丁基恒, 李忠杰, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮. 一種基于Stewart構型的新型減振裝置[P]. 上海市: CN111609081B, 2021-05-04.
[27]蒲華燕, 夏一鳴, 王敏, 孫翊, 李忠杰, 丁基恒, 羅均, 彭艷, 余淼, 謝少榮. 一種基于壓電自供電的阻尼可調電流變液減振器[P]. 重慶市: CN110762153B, 2021-03-23.
[28]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種激光雷達穩定裝置[P]. 上海市: CN109085557B, 2021-02-02.
[29]羅均, 張動, 王敏, 蒲華燕, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 壓電自供電組合梁減振裝置及其控制方法[P]. 重慶市: CN110544976B, 2021-02-02.
[30]段超群, 方國潤, 張順琦, 王敏, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種可調質心混合型減振平臺[P]. 上海市: CN110375029B, 2020-12-18.
[31]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種二自由度機器人[P]. 上海市: CN110355735B, 2020-10-16.
[32]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 彭艷, 丁基恒, 羅均, 謝少榮. 一種攻角可變的輪腿式水陸兩棲移動型機器人[P]. 上海市: CN110525149B, 2020-10-16.
[33]王敏, 張動, 羅均, 蒲華燕, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于壓電的自供電減振裝置及其控制方法[P]. 上海市: CN110611454B, 2020-10-16.
[34]羅均, 何文元, 蒲華燕, 王敏, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于壓電自供電的電磁負剛度隔振系統及其控制方法[P]. 重慶市: CN110645310B, 2020-10-16.
[35]張泉, 李卓, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 王敏. 群體式無人艇布放與回收系統[P]. 上海市: CN110733607B, 2020-10-16.
[36]蒲華燕, 張動, 王敏, 羅均, 孫翊, 段超群, 張順琦, 彭艷, 謝少榮. 基于同步開關阻尼技術的電磁-壓電復合振動控制裝置[P]. 上海市: CN110578770B, 2020-07-28.
[37]張泉, 冼揚, 王敏, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 楊毅. 一種基于繩并聯機器人的無人艇布放回收裝置[P]. 上海市: CN110723255B, 2020-07-14.
[38]蒲華燕, 元書進, 羅均, 孫翊, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種基于磁路設計的可調準零剛度隔振器[P]. 上海市: CN110513419B, 2020-07-14.
[39]蒲華燕, 元書進, 羅均, 孫翊, 王敏, 丁基恒, 彭艷, 謝少榮. 一種結構緊湊的準零剛度隔振器[P]. 重慶市: CN110671459B, 2020-06-26.
[40]張泉, 肖慶, 蒲華燕, 孫翊, 羅均, 彭艷, 王敏, 謝少榮. 一種基于巨電流變液的軟殼球形機器人及控制方法[P]. 上海市: CN110341821B, 2020-06-19.
[41]張泉, 東益沖, 蒲華燕, 王敏, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 劉娜, 劉媛媛. 一種基于巨電流變液的多模態血管機器人[P]. 上海市: CN109223099B, 2020-04-28.
[42]蒲華燕, 趙晶雷, 孫翊, 王敏, 羅均, 楊毅, 彭艷, 謝少榮. 一種電磁式正負剛度并聯低頻隔振裝置[P]. 上海市: CN109707786B, 2020-04-28.
[43]楊揚, 肖曉曉, 蒲華燕, 孫翊, 王敏, 羅均, 謝少榮, 彭艷. 一種仿生腿足式水底監測平臺[P]. 上海市: CN109835449B, 2020-04-28.
[44]蒲華燕, 周航飛, 王敏, 孫翊, 羅均, 彭艷, 謝少榮. 一種新型Stewart減振器[P]. 上海市: CN109869439B, 2020-04-28.
[45]孫翊, 張龍騰, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種巨電流變液擠壓力測試裝置[P]. 上海市: CN109752235B, 2020-04-24.
[46]蒲華燕, 趙晶雷, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種電磁式六自由度可變剛度隔振系統[P]. 上海市: CN109027114B, 2020-04-24.
[47]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種準零剛度隔振器[P]. 上海市: CN109681573B, 2020-02-14.
[48]蒲華燕, 李鏡明, 孫翊, 王敏, 羅均, 楊毅, 彭艷, 謝少榮. 一種基于Stewart平臺的電磁準零剛度隔振系統[P]. 上海市: CN109630602B, 2020-01-07.
[49]孫翊, 胡英義, 蒲華燕, 王敏, 羅均, 彭艷, 楊毅. 一種雙膜片彈簧式的低頻隔振器[P]. 上海市: CN109854672B, 2020-01-07.
[50]王敏, 楚劉峰, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種可變阻尼、可調剛度的減振器[P]. 上海市: CN108895111B, 2019-12-13.
[51]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 王敏, 羅均, 徐志, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種可調剛度的電磁彈簧[P]. 上海市: CN109630582B, 2019-11-26.
[52]王敏, 周航飛, 孫翊, 蒲華燕, 羅均, 彭艷, 謝少榮, 楊毅. 一種基于Stewart結構的混合型減振器[P]. 上海市: CN109027088B, 2019-11-12.
[53]孫翊, 謝榮慶, 楊毅, 蒲華燕, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 劉媛媛. 一種正負剛度并聯的準零剛度隔振器[P]. 上海市: CN108662055B, 2019-09-27.
[54]蒲華燕, 楚劉峰, 孫翊, 王敏, 楊毅, 羅均, 彭艷, 劉媛媛. 一種基于巨電流變液剪切閥式的多層極板的阻尼器[P]. 上海市: CN109307038B, 2019-09-03.
[55]蒲華燕, 元書進, 孫翊, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種可實現水平解耦的隔振器[P]. 上海市: CN108953473B, 2019-07-30.
[56]蒲華燕, 胡英義, 孫翊, 彭艷, 王敏, 羅均, 謝少榮, 楊毅, 劉媛媛. 一種基于光致交聯材料的阻尼器[P]. 上海市: CN108869612B, 2019-06-18.
[57]柯俊, 楚劉峰, 楊毅, 孫翊, 蒲華燕, 彭艷, 羅均, 謝少榮, 王敏. 一種可變剛度可變阻尼的減振器裝置[P]. 上海市: CN108571559B, 2019-06-04.
[58]陳學東, 王敏, 李小清. 一種單自由度主被動隔振裝置[P]. 湖北省: CN106678241B, 2018-12-28.
[59]陳學東, 王敏, 孫一休, 李小清. 一種六自由度微振動抑制平臺及其控制方法[P]. 湖北省: CN106286692B, 2018-07-03.
[60]陳學東, 陶業英, 李小清, 王敏. 一種六自由度主被動復合定位與隔振平臺[P]. 湖北省: CN106402233B, 2018-07-03.
[61]陳學東, 王敏, 孫一休, 李小清. 一種兩自由度超低頻隔振器[P]. 湖北省: CN106321707B, 2018-03-20.
[62]陳學東, 王敏, 孫一休, 李小清. 一種兩自由度超低頻隔振器[P]. 湖北省: CN106321707B, 2018-03-20.
[63]陳學東, 王敏, 陶業英, 李小清. 一種兩自由度隔振與精密定位的復合主動隔振器[P]. 湖北省: CN106321708B, 2018-02-23.
[64]陳學東, 王敏, 李小清, 李明. 一種采用正負剛度并聯的主被動復合隔振器[P]. 湖北省: CN106321719B, 2018-02-23.
[65]陳學東, 王敏, 李小清, 李明. 一種三自由度微振動抑制平臺及其控制方法[P]. 湖北省: CN105909725B, 2018-02-02.
[66]陳學東, 王敏, 李小清, 陶業英, 明平光, 李明. 一種基于Stewart主動平臺的振動抑制方法[P]. 湖北省: CN105094165B, 2017-06-16.
[67]陳學東, 陶業英, 李小清, 王敏, 明平光, 李明. 一種壓電主動隔振機構及其降低振動系統固有頻率的方法[P]. 湖北省: CN105134866B, 2017-03-08.
出版專著:
[1]Book title:Piezoelectric Actuators:Chapter title:Active vibration suppression based on piezoelectric actuator, 作者:Min Wang*, Songquan Liao, Xuan Fang, Shibo Fu. 出版社:Intech
代表性論文:
[1]Pu, Huayan; Liu, Jun; Wang, Min; Ding, Jiheng; Luo, Jun; Sun, Yi*.Vibration control of giant electrorheological damper combining nonlinear fractional-order controller and extended state observer.Smart Materials and Structures, 2024, 33(4): 045016.
[2]Pu, Huayan; Liu, Jun; Wang, Min; Ding, Jiheng; Sun, Yi*; Peng, Yan; Luo, Jun.Bio-inspired quasi-zero stiffness vibration isolator with quasilinear negative stiffness in full stroke.Journal of Sound and Vibration, 2024, 574: 118240.
[3]Jiheng, Ding; Daican, Zhou; Min, Wang; Zhongjie, Li; Yi, Sun; Huayan, Pu; Qiqi, Pan; Biao, Wang.Fractal-inspired multifrequency piezoelectric energy harvesters.Applied Physics Letters, 2024, 124(11).
[4]Pu, Huayan; Fu, Shibo; Wang, Min*; Fang, Xuan; Cai, Yi; Ding, Jiheng; Sun, Yi; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Luo, Jun.Active vibration hybrid control strategy based on multi-DOFs piezoelectric platform.Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2024, 35(3): 352-366.
[5]Wang, Min; Liu, Jiepeng; Peng, Yan; Li, Zhongjie*.Investigation of nonlinear magnetic stiffness based thin-layer stacked piezoelectric generators with a force-amplification structure.Thin-Walled Structures, 2024, 195: 111525.
[6]Wang, Min; Fan, Guodong; Ma, Chengyang; Mei, Yu; Luo, Tao; Zheng, Weisen*; Wang, Jiang.Thermodynamic Assessment of the Fe-Mn-Ni System and Diffusion Mobility of Its Face-Centered Cubic Phase.Processes, 2023, 11(11): 3216.
[7]Duan, Chaoqun; Deng, Tongxin; Song, Lei; Wang, Min; Sheng, Bo*.An adaptive reliability-based maintenance policy for mechanical systems under variable environments.Reliability Engineering & System Safety, 2023, 238: 109396.
[8]Wang, Min; Liao, Songquan; Peng, Yan; Ding, Jiheng; Sun, Yi; Pu, Huayan; Xie, Shaorong; Luo, Jun; Li, Zhongjie*; Yang, Zhengbao.Modeling and analysis of a four-parameter vibration isolator with frequency-dependent damping and its implementation based on GERF.Smart Materials and Structures, 2023, 32(7): 075023.
[9]Zhang, Boyang; Guo, Hengyu; Ding, Jiheng; Luo, Jun; Wang, Min; Sun, Yi; Pu, Huayan*.A quasi-zero adjustable stiffness magnetoelectric generator of an inverted pendulum for ultra-low frequency blue energy harvesting.Nano Energy, 2023, 112: 108478.
[10]Wang, Min; Xiong, Jing; Fu, Shibo; Ding, Jiheng; Sun, Yi; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Luo, Jun*; Pu, Huayan; Shao, Shilin.An Active Vibration Isolation and Compensation System for Improving Optical Image Quality: Modeling and Experiment.Micromachines, 2023, 14(7): 1387.
[11]Wang, Min; Fang, Xuan; Wang, Yueying; Ding, Jiheng; Sun, Yi; Luo, Jun; Pu, Huayan*.A dual-loop active vibration control technology with an RBF-RLS adaptive algorithm.Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 191: 110079.IF:8.934,中科院1區,(TOP 期刊)
[12]Wang, Min; Liao, Songquan; Sun, Yi; Ding, Jiheng; Pu, Huayan; Luo, Jun; Liu, Qingyu*.Equivalent Modeling and Frequency-dependent Damping Characteristics Analysis of a Four-parameter Isolator Based on Friction Damping.Jixie Gongcheng Xuebao/Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(5): 192-201.
[13]Liu, Tao; Liu, Qing-Yun; Zhao, Ya-Fei;Wang, Min*(通訊作者); Zhang, Shun-Qi*.Bi-nonlinear isogeometric analysis of graphene platelets reinforced functionally graded porous plates bonded with piezoelectrics.Composite Structures, 2023, 306: 116569. IF: 6.603,中科院1區,(TOP 期刊)
[14]Wang, Min; Fu, Shibo; Ding, Jiheng; Sun, Yi; Peng, Yan; Luo, Jun; Pu, Huayan*; Analytical and experimental validation of vibration isolation system with complementary stiffness and composite control. Aerospace Science and Technology, 2023, 133: 108117. IF:5.457,中科院1區,(TOP 期刊)
[15]王敏; 廖松泉; 鐘雨軒*.基于FxRLS自適應逆補償的振動控制策略研究.振動與沖擊, 2023, 42(23): 215-222.
[16]Liu, Qingyu; Xu, Duo; Yuan, Bing; Mou, Zian; Wang, Min*.Distance-Controllable Long Jump of Quadruped Robot Based on Parameter Optimization Using Deep Reinforcement Learning.IEEE Access, 2023, 11: 98566-98577.
[17]Sun, Yi; Wu, Xiongxiong; Lu, Ben; Wang, Min; Ding, Jiheng; Pu, Huayan; Jia, Wenchuan*; Peng, Yan; Luo, Jun.Electrostatic Layer Jamming Variable Stiffness Enhanced by Giant Electrorheological Fluid.IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2023.
[18]王敏; 廖松泉; 孫翊; 丁基恒; 蒲華燕; 羅均; 劉清宇.基于壓電摩擦阻尼的四參數隔振系統等效建模與頻變阻尼特性分析.機械工程學報, 2023, 59(05): 192-201.
[19]Wang Min; Fu Shibo; Ding Jiheng; Sun Yi; Peng Yan; Luo Jun; Pu Huayan.Analytical and experimental validation of vibration isolation system with complementary stiffness and composite control.Aerospace Science and Technology, 2023, 133.
[20]Peng, Yan; Zhang, Lan; Gong, Ying; Yang, Zhengbao; Wang, Min; Li, Zhongjie*; Zhong, Songyi; Xie, Shaorong.On the amplitude truncation effect in electromagnetic energy harvesters: Modeling and experimental validation.Energy Reports, 2022, 8: 13544-13557.
[21]王敏; 廖松泉; 孫翊; 丁基恒; 蒲華燕; 羅均; 劉清宇.基于壓電摩擦阻尼的四參數隔振系統等效建模與頻變阻尼特性分析.機械工程學報, 2022, 1-10.
[22]Huang, Yining; Sun, Yi; Ding, Jiheng; Yuan, Shujin; Zhao, Jinglei; Wang, Min; Luo, Jun; Pu, Huayan*.Design and analysis of a stiffness and damping regulator based on giant electrorheological fluid under multilayered squeeze mode.Journal of Sound and Vibration, 2022, 527: 116864.
[23]Ding Jiheng; Wang Youyong; Wang Min; Sun Yi; Peng Yan; Luo Jun; Pu Huayan.An active geophone with an adjustable electromagnetic negative stiffness for low-frequency vibration measurement.Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 178.
[24]Pu Huayan; Lu Ben; Wu Xiongxiong; Wang Min; Ding Jiheng; Sun Yi; Luo Jun.Squeeze damping of giant electrorheological fluid tuned by pulse width modulation.Smart Materials and Structures, 2022, 31(10).
[25]Zhang, S. Q.*; Gao, Y. S.; Zhao, G. Z.; Pu, H. Y.; Wang, M.; Ding, J. H.; Sun, Y.Numerical modeling for viscoelastic sandwich smart structures bonded with piezoelectric materials.Composite Structures, 2021, 278: 114703.
[26]Sun, Yi; Zhang, Longteng; Wang, Min; Ding, Jiheng; Jia, Wenchuan; Pu, Huayan*; Luo, Jun.Design and Experimental Evaluation of a Multi-Mode Mobile Robot Based on Eccentric Paddle Mechanism.IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 8607-8614.
[27]Shen, Fan; Li, Zhongjie; Guo, Hengyu; Yang, Zhengbao; Wu, Hao; Wang, Min; Luo, Jun; Xie, Shaorong; Peng, Yan*; Pu, Huayan.Recent Advances towards Ocean Energy Harvesting and Self-Powered Applications Based on Triboelectric Nanogenerators.Advanced Electronic Materials, 2021, 7(9): 2100277.
[28]Li, Zhongjie; Peng, Yan; Xu, Zhibing; Peng, Jinlin; Xin, Liming; Wang, Min; Luo, Jun; Xie, Shaorong; Pu, Huayan*.Harnessing energy from suspension systems of oceanic vehicles with high-performance piezoelectric generators.Energy, 2021, 228: 120523.
[29]Zhao, Jinglei; Sun, Yi; Ding, Jiheng; Sun, Yu; Wang, Min; Yuan, Shujin; Pu, Huayan*; Luo, Jun; Xie, Zhijiang; Qin, Yi; Wei, Jing; Xie, Shaorong; Peng, Yan.Shock Isolation Capability of an Electromagnetic Variable Stiffness Isolator With Bidirectional Stiffness Regulation.IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2021, 26(4): 2038-2047.
[30]Li, Zhongjie; Xin, Chuanfu; Peng, Yan*; Wang, Min*; Luo, Jun; Xie, Shaorong; Pu, Huayan.Power Density Improvement of Piezoelectric Energy Harvesters via a Novel Hybridization Scheme with Electromagnetic Transduction.Micromachines (Basel), 2021, 12(7).
[31]Peng Yan; Xu Zhibing; Wang Min; Li Zhongjie; Peng Jinlin; Luo Jun; Xie Shaorong; Pu Huayan; Yang Zhengbao.Investigation of frequency-up conversion effect on the performance improvement of stack-based piezoelectric generators.Renewable Energy, 2021, 172: 551-563.
[32]Zhang, Huiwei; Wang, Min; Lu, Jiaying; Bao, Weiqi; Li, Ling; Jiang, Jiehui*; Zuo, Chuantao*.Parametric Estimation of Reference Signal Intensity for Semi-Quantification of Tau Deposition: A Flortaucipir and [F-18]-APN-1607 Study.Frontiers in Neuroscience, 2021, 15: 598234.
[33]Li, Feng; Yuan, Shujin; Qian, Fanfan; Wu, Zhizheng*; Pu, Huayan*; Wang, Min; Ding, Jiheng; Sun, Yi.Adaptive Deterministic Vibration Control of a Piezo-Actuated Active-Passive Isolation Structure.Applied Sciences-Basel, 2021, 11(8): 3338.
[34]王敏; 吳軍衛; 蒲華燕; 孫翊; 彭艷; 謝少榮; 羅均; 丁基恒*.基于多邊形膜片彈簧與壓電致動器復合的一體化主被動Stewart減振系統.航空學報, 2021, 42(09): 330-338.
[35]蒲華燕; 何文元; 孫翊; 丁基恒; 羅均; 謝少榮; 彭艷; 王敏*.基于頻變阻尼特性的四參數隔振系統建模與參數分析.振動與沖擊, 2021, 40(24): 128-135.
[36]王敏; 吳軍衛; 蒲華燕; 孫翊; 彭艷; 謝少榮; 羅均; 丁基恒.基于多邊形膜片彈簧與壓電致動器復合的一體化主被動Stewart減振系統研究.航空學報, 2020, 1-11.
[37]Yi S.; Huayan P.; Jun L.; Shaorong X.; Yan P.; Min W.*.An active hybrid control approach with the Fx-RLS adaptive algorithm for active-passive isolation structures.Smart Materials and Structures, 2020, 29(10): 105005.
[38]Wang, Min; Yin, Peilun; Li, Zhongjie; Sun, Yi; Ding, Jiheng; Luo, Jun; Xie, Shaorong; Peng, Yan; Pu, Huayan*.Harnessing energy from spring suspension systems with a compressive-mode high-power-density piezoelectric transducer.Energy Conversion and Management, 2020, 220: 113050.IF:11.533,中科院1區,(TOP 期刊)
[39]Yuan, Shujin; Sun, Yi; Zhao, Jinglei; Meng, Kai; Wang, Min; Pu, Huayan; Peng, Yan; Luo, Jun; Xie, Shaorong.A tunable quasi-zero stiffness isolator based on a linear electromagnetic spring.Journal of Sound and Vibration, 2020, 482: 115449.
[40]Wang, Min; Hu, Yingyi; Sun, Yi; Ding, Jiheng; Pu, Huayan*; Yuan, Shujin; Zhao, Jinglei; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Luo, Jun.An Adjustable Low-Frequency Vibration Isolation Stewart Platform Based On Electromagnetic Negative Stiffness.International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 181: 105714. IF:6.722,中科院1區,(TOP 期刊)
[41]Zhao, Jinglei; Sun, Yi; Li, Jingming; Yuan, Shujin; Wang, Min; Ding, Jiheng; Pu, Huayan*; Luo, Jun; Peng, Yan; Xie, Shaorong.A novel electromagnet-based absolute displacement sensor with approximately linear quasi-zero-stiffness.International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 181: 105695.
[42]Sun, Yi; Huang, Yining; Wang, Min; Wu, Jinbo; Yuan, Shujin; Ding, JiHeng; Peng, Yan; Pu, Huayan; Xie, Shaorong; Luo, Jun.Design, testing and modelling of a tuneable GER fluid damper under shear mode.Smart Materials and Structures, 2020, 29(8): 085011.
[43]Wang Min; Xia Yiming; Li Zhongjie*.Piezoelectric Energy Harvesting from Suspension Structures with Piezoelectric Layers.Sensors (Switzerland), 2020, 20(13).
[44]Liu, Yuan; Peng, Yan; Wang, Min*; Xie, Jiajia; Zhou, Rui.Multi-USV System Cooperative Underwater Target Search Based on Reinforcement Learning and Probability Map.Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020: 7842768.
[45]Huayan PU; Yining HUANG; Yi SUN; Min WANG; Shujin YUAN; Zhen KONG; Peipei YANG; Liufeng CHU; Jinbo WU; Yan PENG; Shaorong XIE; Jun LUO.Design and experiment of bio-inspired GER fluid damper.Science China Information Sciences, 2020, 63(7): 170206.
[46]Pu, Huayan; Li, Jingming; Wang, Min; Huang, Yining; Zhao, Jinglei; Yuan, Shujin; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Luo, Jun; Sun, Yi.Optimum design of an eddy current damper considering the magnetic congregation effect.Journal of Physics D: Applied Physics , 2020, 53(11): 115002.
[47]Sun, Yi; Zhao, Jinglei; Wang, Min; Sun, Yu; Pu, Huayan; Luo, Jun; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Yang, Yi.High-Static-Low-Dynamic Stiffness Isolator With Tunable Electromagnetic Mechanism.IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2020, 25(1): 316-326.
[48]Yuan, Shujin; Sun, Yi; Wang, Min; Ding, Jiheng; Zhao, Jinglei; Huang, Yining; Peng, Yan; Xie, Shaorong; Luo, Jun; Pu, Huayan*; Liu, Fuqiang; Bai, Long; Yang, Xiao-Dong.Tunable negative stiffness spring using Maxwell normal stress.International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 193(prepublish).
[49]Liu, Yuan; Wang, Min; Su, Zhou; Luo, Jun; Xie, Shaorong; Peng, Yan; Pu, Huayan*; Xie, Jiajia; Zhou, Rui.Multi-AUVs Cooperative Target Search Based on Autonomous Cooperative Search Learning Algorithm.Journal of Marine Science and Engineering, 2020, 8(11).
[50]Wang Min; Li Xiaoqing; Chen Xuedong*.Active Hybrid Control Algorithm with Sky-Hook Damping and Lead-Lag Phase Compensation for Multi-DOFs Ultra-Low Frequency Active Vibration Isolation System.Shock and Vibration, 2017, 2017: 1861809.
[51]Wang Min; Chen Xuedong; Li Xiaoqing*.An Ultra-Low Frequency Two DOFs' Vibration Isolator Using Positive and Negative Stiffness in Parallel.Mathematical Problems in Engineering, 2016, 2016: 3728397.
[52]Ding, Jiheng; Wang, Youyong; Xi, Tianshu; Zhao, Jinglei; Sun, Yi; Wang, Min; Pu, Huayan*; Peng, Yan; Luo, Jun; Zhu, Tao; Ouyang, Qi.The Design of a Sub-Hz Magnetic-Suspended Geophone.IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.
會議論文:
[1]Zhongjie, Li; Yukun, Yuan; Hao, Wu; Di, Zhang; Min, Wang; Jiheng, Ding.The Performance Investigation of Triboelectric Nanogenerator Based on Flow Induced Vibration by Applying Bluff Bodies With Different Cross Sections.ASME 2023 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, 2023-09-11 To 2023-09-13.
[2]Wang M.; Cai Y.; Liu Q.; DIng J.*。Adaptive Inverse Compensation Base on Vibration Isolation Platform.3rd International Academic Exchange Conference on Science and Technology Innovation, IAECST 2021, 2021-12-10 To 2021-12-12.
[3]王敏; 蔡憶; 李忠杰; 段超群; 孫翊; 丁基恒; 蒲華燕; 羅均.一種應用于多自由度Stewart平臺的地基前饋補償主動混合控制策略研究.第十四屆全國振動理論及應用學術會議(NVTA2021), 中國天津, 2021-10-23.
[4]廖松泉; 王敏; 孫翊; 丁基恒; 蒲華燕; 羅均.一種具有頻變阻尼特性的四參數隔振系統建與特性分析.第十四屆全國振動理論及應用學術會議(NVTA2021), 中國天津, 2021-10-23.
[5]付士博; 蒲華燕; 丁基恒; 孫翊; 王敏; 羅均.一種基于軸徑向剛度補償的新型單自由度主動復合控制系統.第十四屆全國振動理論及應用學術會議(NVTA2021), 中國天津, 2021-10-23.
[6]蒲華燕; 房軒; 李忠杰; 段超群; 丁基恒; 孫翊; 王敏; 羅均.基于RBF-RLS自適應算法的雙環路主動復合減振控制技術研究.第十四屆全國振動理論及應用學術會議(NVTA2021), 中國天津, 2021-10-23.
榮譽獎勵:
1、2022年,獲重慶市科技進步一等獎。
2、2020年,獲機自學院優秀全程導師。
3、2019年,獲上海市青年科技英才揚帆計劃。
4、2018年,獲中國機械工業科學技術一等獎。
5、2018年,湖北省技術發明一等獎。
6、2019年,國家技術發明二等獎。
7、上海科技英才揚帆計劃獲得者。
成果展示推廣:
1. 多用途小型六自由度Stewart平臺被動減振器
2.多軸矢量水聽器中型六自由度減振器
3.六自由度壓電式主動減振云臺
4.汽車發動機懸置系統音圈電機主動減振器
5. 遙感衛星成像系統多自由度并聯式主動減振平臺
中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:
1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。
2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。
3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。
4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。
5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。