职称:副研究员 硕士研究生导师
邮箱:wenglingtao@tju.edu.cn
专业:机械工程
办公地址:天津市津南区天津大学北洋园校区机械大楼(37教学楼)344
【概况】
翁凌韬,1991年生,浙江金华人,天津大学机械工程系副研究员,硕士生导师,于2021年获得天津大学机械工程博士学位。主要研究方向为精密机床热特性设计与控制。近年来,围绕研究方向主持国家科技重大专项课题、GFXXX-X领域项目课题、国家自然科学基金面上项目/青年基金项目、山东省重点研发计划课题等国家及省部级课题12项,获得2025年四川省科技进步三等奖(3/10)、2024年通用技术集团科技进步二等奖(4/10)、2022天津市优秀博士学位论文等,并以第一作者/通讯作者身份在International Journal of Machine Tools and Manufacture, Journal of Manufacturing Systems, Mechanism and Machine Theory, Applied Thermal Engineering, International Journal of Heat and Mass Transfer等国际权威期刊发表学术论文18篇,授权发明专利8件,实现专利成果转化150万元。指导学生获得“挑战杯”、“互联网+”等竞赛国家/省部级奖励多项。组内师生关系融洽,欢迎有志于工业母机领域研究的本科生、研究生同学加入课题组! 【学术奖励】 [1].2026.08,2025年四川省科技进步三等奖(3/10) [2].2024.12,2024年通用技术集团科技进步二等奖(4/10) [3].2023.04,2022年天津市优秀博士学位论文 [4].2021.08,2021年天津大学优秀博士学位论文 [5].2019.11,Italian Technology Award 2019
【教育背景】
2016/09 – 2021/06 天津大学机械工程专业(博士) 导师:张大卫 教授/高卫国 教授 2013/09 – 2016/06 河北工业大学机械工程专业(硕士) 导师:段国林教授 2009/09 – 2013/06 天津工业大学软件工程专业(学士)
【学术经历】
2026.09 – 至今,天津大学,副研究员 2024.02 – 2026.08,天津大学,博士后、助理研究员 2021.07 – 2024.01,天津科技大学,讲师
【讲授课程】
2021.09 -2023.12 《人工智能及应用》、《工业大数据与云计算》
【教学成果】
[1].2024.08,第九届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类),国赛三等奖,指导教师 [2].2024.07,中国国际大学生创新大赛天津赛区高教主赛道,金奖,指导教师 [3].2023.11,第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛,国赛二等奖,指导教师 [4].2023.07,第十七届“挑战杯”中国银行天津市大学生课外学术科技作品竞赛,一等奖,指导教师 [5].2022.12,第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛天津赛区高教主赛道,金奖,指导教师
【研究方向】
精密机床热特性设计与控制
【学术兼职】
国家自然科学基金面上项目函评专家,International Journal of Machine Tools and Manufacture, Chinese Journal of Mechanical Engineering, Journal of Manufacturing Processes, International Journal of Heat and Mass Transfer, Measurement, Scientific Reports, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Eksploatacja i Niezawodność–Maintenance and Reliability等期刊审稿人;担任Micromachines、Applied Sciences客座编辑
【科研项目及成果】
作为项目负责人,主持承担纵向项目: [1].国家自然科学基金面上项目,52575589,精密机床热能场靶向重构机理与热稳定性提升方法研究,2026-2029,50万元,主持 [2].国家科技重大专项课题,XXX,五轴机床热主动控制技术研究,2024-2027,436万元,主持 [3].国家科技重大专项课题,XXX,整机静动热集成优化设计技术,2024-2027,2186.1万元,主持 [4].GFKGJ,XXX-X领域项目课题,XXX,2025-2027,182万元,主持 [5].国家自然科学基金青年项目,52205535,精密机床复杂结构热稳定性解析建模与设计控制方法研究,2023-2025,30万元,主持 [6].山东省重点研发计划课题,2024CXG010201,大型国产五轴龙门铣车复合加工中心研制及产业化,2024-2027,71.5万元,主持 [7].中国博士后科学基金会与天津市联合资助(特别资助),2024T012TJ,2024-2026,18万元,主持 [8].中国博士后科学基金第76批面上资助,2024M762345,8万元,主持 [9].国家资助博士后研究人员计划C档资助,GZC20241206,2024-2026,24万元,主持 [10].全国重点实验室项目,刚度-质量协同匹配驱动的大型成形机床关键部件的轻量化设计研究,2026-2028,20万元,主持 [11].全国重点实验室项目,GXNGJSKL-2024-10,基于激光/离子束复合加工的涂层刀具制备方法研究,2024-2025,5万元,主持 专利成果转化: [1].智臻恒泰(天津)科技有限公司,2026GXK-0011,数控机床主动温控关键技术工程应用,2026-03至2031-03,100万元,主持 [2].浩瑞纳(天津)科技有限公司,2026GXK-0005,高端数控机床主动温控技术应用,2026-03至2031-03,50万元,主持 作为项目负责人,主持承担横向项目: [1].天津大学自主创新基金,2026XJ1-0018,高端五轴机床综合性能分析与优化设计技术研究,2026-01至2026-12,100万元,主持 [2].浙江日发格芮德精密机床有限公司,2026GFW-0409,日发立式磨床静动性能仿真分析、试验测试与技术培训,2026-05至2027-03,27万元,主持 [3].四川普什宁江机床有限公司,2025GKF-0917,精密机床中试试验设备研制与系统开发,50.4万元,主持 [4].通用技术集团高端数控机床重点实验室开放课题,KLHCMT202402,面向工艺需求的精密机床结构热平衡正向设计方法研究,2024-2026,15万元,主持 [5].沈阳机床股份有限公司,SMTCL-JS-JS-202407-003,精度保持性技术研究与应用,2024-2027,100万元,主持 [6].天津市高速切削与精密加工重点实验室开放课题,2024GKF-1024,基于多能场复合加工的涂层切削刀具制备方法研究,2024-2026,2.5万元,主持 参与的主要项目: [1].高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项,2019ZX04005-001-011,现代数控机床设计方法及典型案例手册编辑-子课题,2019-2020,248.23万元,参与 [2].国家自然科学基金面上项目,51775375,精密机床热平衡设计与工作空间热误差智能主动控制关键技术研究,2018-2021,69.6万元,参与 [3].高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项,高精度卧式加工中心在机床关键箱体坐标镗级精加工的示范应用-子课题,2018-2020,155.8万元,参与 [4].高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项,2016ZX04004-002,精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用-子课题,2016-2018,200万元,参与 [5].高档数控机床与基础制造装备国家科技重大专项,2015ZX04005-001,数控机床误差测量、分析与补偿技术,2015-2018,3789.94万元,参与
【代表性论著】
[1].Weng L, Kizaki T, Ma C*, Gao W, Kono D*. A review of robust thermal error reduction of machine tools[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2025, 104298. (主编邀稿,1区TOP,IF:24.1) [2].Weng L, Gao W*, Zhang D, Huang T, Duan G, Liu T, Zheng Y, Shi K. Analytical modelling of transient thermal characteristics of precision machine tools and real-time active thermal control method[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2023, 186: 104003. (1区TOP,IF:24.1) [3].Weng L, Gao W*, Zhang D, Huang T, Liu T, Li W, Zheng Y, Shi K, Chang W. Analytical modelling method for thermal balancing design of machine tool structural components[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2021, 164: 103715.(1区TOP,IF:24.1) [4].Li B, Weng L*, Chen F, Gao W, Zhang D, Fu Y, Zhou M. A morphogenesis framework with tri-branched element evolution and topology optimization for machine tool component design[J]. 86, 2026, 86, 838-863. (1区TOP,IF:14.9) [5].Zhou M, Song X, Weng L*, Lu G, Dong K, Lu C, Shen Y, Liu X, Gao W*, Zhang D. Multi-fidelity robust design optimization for ride comfort of wide-body mining dump trucks under uncertain environments[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2026, 244, 113750. (1区TOP,IF:10.2) [6].Weng L*, Gao W*, Zhang D, Huang T. Thermal analytical modeling of machine tool structural components via dual-layer equivalence[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2024, 221: 125083. (2区TOP,IF:6.6) [7].Yao S, Weng L*, Gao W, Tian W*, Zhao Z, Zhang D, Huang T. Towards understanding the geometric error coupling effect on squareness error identification in circular tests[J]. Mechanism and Machine Theory, 2025, 211: 106045. (1区TOP,IF:5.9) [8].Guo Z, Weng L*, Gao W*, Zhang X, Wang H, Zhang D. Multi-physics coupling analysis and differentiated active thermal control parameter optimization design for machine tool structures based on kriging model and NSGA-II algorithm[J]. Applied Thermal Engineering, 2026: 130248. (2区TOP,IF:7.5) [9].Zheng Y, Weng L*, Gao W*, Fu Z, Zhao Z, Qi J, Shi K, Zhang D, Huang T. Towards understanding thermal-stiffness coupling modeling and active temperature control method of machine tool feed system[J]. Applied Thermal Engineering, 2025: 125911. (2区TOP,IF:7.5) [10].Yao S, Zhu F, Weng L*, Zhao Z*, Tian W, Sun H, Luo Y, Gao W, Zhang D. Error identification of rotary axis based on multi-dimensional measurement data fusion[J]. Measurement, 2026, 121218. (2区TOP,IF:6.1) [11].Shi K, Weng L*, Dai Y, Zheng Y, Yang R, Fu Y, Guo Z, Gao W*. Thermal Error Modelling and Test Method of Machine Tool Spindle System Considering Structural Thermal Deformation[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2025: 107093. (2区TOP,IF:6.6) [12].Zheng Y, Weng L*, Dai Y, Y Fu, K Shi, Z Wang, W Gao*, D Zhang, T Huang. Multi-source Data based Refined Transient Modeling and Analysis Method for Thermal Performance of Precision Machine Tool Feed System[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2025: 106695. (2区TOP,IF:6.6) [13].Weng L, Zhang H, Yang C, Wang M*, Hammad F. Lu Z, Yang Z*. Fundamental characteristics of biomimetic superhydrophobic surface of nitinol alloy fabricated via laser cauterization and FAS modification[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2024, 688: 133690. (2区TOP,IF:5.4) [14].Weng L, Zhang H, Guo K, Zhao Z*, Yang Z*, Zhao Y, Hu H, Tian Y. A novel synergistic approach for wear performance improvement of YG8-cemented carbide tools[J]. Journal of Materials Science, 2026, 61(1): 111-130. (3区,IF:4.4) [15].Gao W, Weng L*, Zhang J, Tian W*, Zhang G, Zheng Y, Li J. An improved machine tool volumetric error compensation method based on linear and squareness error correction method[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 106(11): 4731-4744. [16].Weng L, Zhang D, Gao W*, Tian Y, Liu T, Zheng Y, Shi K. Novel R-test measurement system to detect thermally induced volumetric accuracy in horizontal machine tools[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(12): 125905.(3区,IF:3.7) [17].Weng L, Gao W*, Lv Z, Zhang D*, Liu T, Wang Y, Qi X, Tian Y. Influence of external heat sources on volumetric thermal errors of precision machine tools[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 99(1): 475-495. (3区,IF:3.7) [18].Zhang H, Qi H*, Weng L*, Gao W, Yang Z, Tian Y, Hu H. A closed-loop framework for performance-oriented design of superhydrophobic surfaces[J]. Journal of Materials Science, 2025, 60(44): 22121-22142. (3区,IF:4.4) [19].Gao W, Xing J, Weng L*, Zhang D, Guo Z, Zheng Y, Shi K. Dynamic Active Temperature Control Method Based on Structure-Specific Heat Dissipation-To-Generation Ratio Matching [C]//International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025: 597-611. [20].Weng L, Zhang H, Yang C*, Wang M, Yang Z, Ni N*, Lu Z, Zhao Z. Insights into Droplet Impact Dynamics on Microstructured Surfaces[C]//2024 IEEE International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO). IEEE, 2024: 428-431. [21].Weng L, Gao W*, Zhang D, Sun G, Tian W, Liu T. Influences of linear and angular compensation on volumetric accuracy of precision machine tools[C]//2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (ICAM). IEEE, 2018: 57-60. [22].Sun G, He G*, Weng L, Sang Y, Zhang D. Research on assembly deformation of machine tool guideway[C]//2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (ICAM). IEEE, 2018: 231-234. 【发明专利】 [1].高卫国, 翁凌韬, 张大卫, 聂应新, 邢俊岩, 祝英平, 蒋司桐, 姚思涵. 一种基于主动温控的卧式加工中心结构热误差抑制方法[P]. ZL 202310000616.8, 2023-01-03. [2].高卫国, 姚明硕, 翁凌韬, 张大卫, 黄田, 郑英杰, 史凯, 姚思涵, 付昱韬, 赵华, 衣君辉. 基于逆五点法的热致空间位姿误差测试装置及测试方法[P]. ZL 202411533356.1, 2025-02-18. [3].高卫国, 胡永秀, 张大卫, 翁凌韬, 郑英杰, 李伟, 宫怀叡. 一种基于数控机床综合工况参数的生热功率计算方法[P]. ZL 201910937022.3, 2023-04-07. [4].张冠伟, 杨蕊, 高卫国, 张大卫, 翁凌韬, 王伟松, 胡永秀, 潘文, 倪瑞林. 一种数控机床分离主轴末端热变形的测量系统及其方法[P]. ZL 201810569359.9, 2020-07-31. [5].张冠伟, 杨蕊, 高卫国, 张大卫, 翁凌韬, 王伟松, 胡永秀, 潘文, 倪瑞林. 一种主轴末端热变形合成仿真分析方法[P]. ZL 201810568785.0, 2022-07-19. [6].高卫国, 李伟, 张大卫, 宫怀叡, 李金和, 翁凌韬, 郑英杰, 史凯. 卧式加工中心热致直线度-垂直度误差检测装置及其方法[P]. ZL 202010705728.X, 2022-03-29 [7].高卫国, 宫怀叡, 张大卫, 王翼, 李德军, 李伟, 李金和, 翁凌韬, 郑英杰, 史凯. 一种摇篮式五轴数控机床摆台静刚度检测装置及其方法[P]. ZL 202010973843.5, 2022-09-02. 【软件著作权】 [1].翁凌韬, 高卫国. 机床六维误差数据分析软件V1.0, 2025SR1698305, 原始取得, 全部权力, 2025-09-04. [2].翁凌韬, 高卫国. 机床热特性动态监控软件V1.0, 2025SR1697995, 原始取得, 全部权力, 2025-09-04. [3].张督, 翁凌韬. 机床加工误差预测及溯源分析系统v1.0, 2021SR1662051, 原始取得, 全部权利, 2021-11-08. [4].高卫国, 张督, 翁凌韬. 机床状态监测数据分析及处理系统v1.0, 2021SR1333292, 原始取得, 全部权利, 2021-09-07.