Ph.D. Supervisor
Name: 谭建平
Professional Title: Professor
Administrative Position: 院长
Name (Pinyin): tanjianping
School/Department: School of Mechanical and Electrical Engineering
Degree: Doctoral degree
Alma Mater: 中南工业大学
Discipline: Mechanical Engineering

长期从事机械系统结构优化、液压传动控制、状态监测、智能制造等领域的理论研究与技术开发工作,先后承担了国家级、省部级及企业合作等各类科研项目50余项。
(1)大型液压机高精度控制技术及工程应用:主持完成了“三万吨模锻水压机操纵系统改造”、“三万吨模锻水压机同步平衡系统改造”、“三万吨水压机改油压机同步控制系统”和“125MN挤压机现代化配套改造”等项目,提出了[溢流+补偿]型活动横梁同步控制系统、大流量高精度节流调速技术、数字化智能控制系统等,实现了我国最大的模锻水压机由传统机械向现代智能设备的升级,大幅度提高了控制精度和生产效率。成果分别获2006年、2009、2011、2015年省部级科技进步一等奖。
(2)大型装备状态监测技术与工程应用:依托国家“973“、“863”等项目,发明了基于激光分光技术的大型挤压机多活动部件中心测量技术,研制了125MN卧式挤压机多活动部件中心在线监测系统,发明了基于微应变放大与微位移传递的应力监测系统,实现了恶劣坏境下压机关键构件应力高精度检测。发明了300MN模锻液压机活动横梁运行姿态重构系统,为压机维护及运行控制提供了定量依据。研发了与设备操控系统相融合的巨型液压机状态监测与故障诊断系统。研发了超深矿井提升深度、排绳故障、张力同步、罐笼状态等关键参数检测技术,研制的全状态信息检测在马城铁矿等无人值守改造项目中得到应用,大幅度减少了值守人员。
(3)不锈钢覆层钢筋研发及应用:通过对不锈钢-碳钢组成的复合坯料在高压、高速、大变形等条件下连轧成形,实现双金属冶金结合,制备兼具高力学性能、耐腐性能的覆层金属构件。已成功在多家钢铁企业实现规模化生产,是钢铁行业升级换代的原创性技术。已在玉环大桥桥墩关键部位实施1500吨覆层钢筋大规模工程应用,并在龙门跨海大桥、泉河大桥腐蚀最严重的部位进行应用实验。
研究成果获国家科技进步二等奖1次,教育部十大科技进展1次,省部级科技进步一等奖8次、二等奖3次,三等奖2次。获发明专利授权80余项,软件著作权27项,发表论文300余篇。培养博士、硕士100余人。
2003年入选“教育部跨世纪人才”,2004年入选首批“新世纪人才工程国家级人选”,享受国务院政府特殊津贴。

›湖南卓创精材120MN锻压机同步控制系统(电气部分),2023.05~2024.05
›天津一重电气自动化有限公司:30000吨水压机改油压机项目 同步控制系统,2022.9~2024.2
›湖南中创空天新材料股份有限公司:智能制造综合管理平台(挤压环锻车间数据采集与监视系统)2022.3~2022.10
›广西省科技厅:海洋建筑结构用耐蚀高强高韧不锈钢覆层钢筋关键技术研发与应用,2022.1~2024.12
›佛山市重点领域“揭榜挂帅”项目:铝型材挤压机高压轴向柱塞泵产业化关键技术,2021.1~2024.12
›国家自然科学基金委员会:脉动式磁悬浮血泵支承稳定性和生理同步驱动控制研究,2022.1~2025.12
›湖南千盟物联技术有限公司:天车防摆控制技术开发,2020-2021
›湖南中创空天新材料股份有限公司:智能制造综合管理平台 (第一期开发),2020-2021
›一重集团大连工程技术有限公司:多功能超大型液压机性能机电液联合仿真,2020-2021
›中车青岛四方机车车辆股份有限公司:城轨车辆防爬器结构优化设计研究,2019-2020
›国家科技重大专项计划:复杂制造人机物三元协同决策与优化理论,2020-2022
›湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目:耐腐蚀不锈钢覆层钢筋关键技术研究及产业化,2019-2021
›中国航发湖南动力机械研究所:干摩擦阻尼器减振参数分析与磨损研究,2019-2020
›国家973计划:超深矿井提升系统全状态信息映射规律及智能感知研究
›国家自然科学基金:基于离散元法的血细胞颗粒破碎机理及血泵溶血指数模型研究
›西南铝业(集团)有限责任公司:三万吨水压机电气控制系统改造
›国家自然科学基金项目:大间隙磁齿轮传动系统关键理论研究及应用
›国家科技重大专项课题:2万吨难变形合金卧式挤压机
›国家高技术研究发展计划(863计划):300MN模锻液压机状态监测与故障诊断研究
›湖北三江航天江北机械工程有限公司:环保型罩体防潮涂覆、测试系统
›国家高技术研究发展计划(863计划):300MN模锻液压机状态监测与故障诊断研究
›西南铝业(集团)有限责任公司:125MN挤压机电控系统改造
›国防科工委项目:三万吨水压机操纵系统改造
›衡阳华菱钢管有限公司:MFL排锯机锯切系统技术改造
›衡阳华菱钢管有限公司:280吨管端加厚机对中系统改造
›博世汽车部件(长沙)有限公司:电机缺陷分析系统
›博世汽车部件(长沙)有限公司:电机预运转磨合台
›博世汽车部件(长沙)有限公司:电机元件自动防漏装检测与控制装置
›博世汽车部件(长沙)有限公司:MFM电机负载运行测试试验台
›国家“863”项目:铝薄板高精度板凸度在线检测装置
›国家计委产业化前期项目专题:板形控制技术与装置
›066基地江北机械厂合作项目:SNJ双捻机控制系统开发
›博世汽车部件(长沙)有限公司:KDP电机预运转测试试验台
›博世汽车部件(长沙)有限公司:电机噪音自动运行测试试验台
›066基地万峰无线电厂合作项目:液压试验工作台及双弹车检测调试设备

›施镔峰,脉动血泵节能转速规划与跟踪控制研究 2026.6
›蒋威,大桥缆索用不锈钢覆层盘条热轧成形与轮廓均匀性研究,2024.5
›韩坤鹏,高压轴向柱塞泵脉动抑制研究,2024.5
›赵阳,不锈钢覆层抽油杆三辊轧制与覆层均匀性研究,2023.5
›王杰,超大型液压机纠偏系统的研究,2023.5
›李波浪, 高性能铝合金熔铸过程的数据挖掘与质量溯源研究,2023.5
›冯玮耀,车间大型构件物料识别追踪定位及其调运优化,2022.5
›黄硕,双跨转子-膜片联轴器系统不平衡-不对中振动特性分析,2022.5
›杨海欣,碳热脉冲工艺瞬态高温测量及稳温特性研究,2022.5
›胡利清,径向混合磁悬浮离心式血泵设计及控制研究,2022.5
›王毓婧,不锈钢覆层槽钢轧制与壁厚均匀性研究,2022.5
›党彩鑫,基于流量反馈及同步脉动控制策略的离心式血泵辅助性能研究 2021.5
›李泽惠,大尺寸椭球形封头母线非接触式检测系统研究 2021.5
›甘小双,桥式起重机防摆控制系统研究 2021.5
›戴张贤,热塑性可变刚度控制开关研究 2021.5
›刘文,锻压生产线车间关键信息提取方法研究 2021.5
›张清芳,不锈钢覆层钢筋三辊热轧数值模拟及实验验证 2021.5
›杨政,热轧不锈钢覆层钢筋结合面强度及耐蚀性能研究 2021.5
›易炜峰,锅炉管道攀爬机器人结构设计及缺陷图像分析。2020.6
›仵坤,人工血泵的脉动流同步控制系统设计与研究,2020.6
›吴申,不锈钢-碳钢覆层钢筋的成品轧制与壁厚均匀性研究,2020.6
›洪逸凡,基于柔索驱动的电厂锅炉管道巡检系统研究,2020.6
›肖智勇,基于磁耦合谐振的血泵无线电能传输系统及其传输性能研究,2019.5
›陈樟楠,锅炉管道自提升标准节检修升降平台设计及稳定性分析,2019.5
›黄天然,基于钢丝绳张力的提升机冲击故障诊断研究,2019.5
›陈昭君,偏载状态下提升容器的振动特性及罐道故障模式识别,2019.5
›巫伟强,永磁转子血泵无位置传感脉动控制系统研究,2019.5
›杨超,超深矿井提升机状态监测系统设计及罐笼载荷冲击的研究,2018.5
›王巧斌,超深矿井提升机排绳故障视觉跟踪系统研究,2018.5
›黄涛,超薄壁筒形件外径尺寸旋压在位检测技术研究,2017.5
›李锋,超深矿井提升机制动性能评价与监测方案研究,2017.5
›李若梅,超深矿井提升容器位移监测技术研究,2017.5
›王带领,基于两相流和离散元法的血泵流场分析与溶血研究,2017.5
›厉佐葵,活塞销自动光学分选系统设计与研究,2017.5
›刘思思,基于人耳听觉特性的车窗电机异常噪音诊断技术研究,2016.5
›林波,超深矿井提升容器运行姿态监测技术研究,2016.5
›龙浩,基于改进流线法的轴流式血泵结构设计与性能分析,2016.5
›吴志鹏,超深矿井提升机排绳故障视觉监测系统研究,2016.5
›王亚非,300MN水压机等温模锻控制系统的研究与应用,2016.5
›曾乐,基于模型变换的非对称系统控制方法研究,2015.5
›许洪韬,阀控非对称缸系统辨识及其工业应用研究,2015.5
›周宇峰,管路参数对大型液压机卸压冲击影响研究,2015.5
›黄智才,泵机一体轴流式血泵实验监控系统的设计与实现,2015.5
›何雷,基于LMD和DS证据的某特种车变速箱故障诊断研究,2014.5
›尹芳莉,强冲击下变速箱滚动轴承故障特征提取及状态评估研究,2014.5
›杨武,大型挤压机等温挤压及速度控制系统研究 ,2014.5
›谭卓,大气隙永磁轴流式血泵磁力传动系统研究,2014.5
›陈玲,大型水压机水路主分配系统设计及阀芯驱动结构研究,2013.5
›舒招强,锻造水压机监控系统设计及其转角补偿控制策略研究,2013.5
›杨斌,某型装甲车辆变速箱主轴故障动力学研究,2013.5
›徐涛,取向硅钢片电磁体大间隙磁力传动系统性能研究,2013.5
›姚建雄,某特种车传动系统轴承磨损特性的动力学分析,2013.5
›李大勇,MFL管排锯机夹紧系统力学分析与改造设计,2013.5
›司玉校,高压大流量比例卸荷技术研究,2012.5
›全凌云,巨型卧式挤压机活动部件的PSD实时检测系统设计与误差分析,2012.5
›蒋婷婷,大型挤压机监控系统方案设计及实验研究,2012.5
›刘石梅,300MN模锻水压机液压变压器系统故障仿真及可靠性分析,2011.5
›祝忠彦,血泵大间隙磁力传动系统磁力矩相位角及电磁体温升研究,2011.5
›龚金利,液压机立柱的应力监测系统研制及其附加应力规律研究,2011.5
›刘恒拓,大间隙磁力驱动血泵调速控制及在线检测系统研究,2011.5
›尹江华*,用于不锈钢半精加工、精加工的正型刀片槽型的研究,2010.11
›刘志坚,大间隙磁力驱动血泵动力学特性研究,2010.5
›刘江明,300MN模锻水压机水路系统液压冲击研究,2010.5
›梁米,300MN模锻水压机关键部件接触力学行为的分析,2010.5
›彭玉凤,液压机活动横梁横向偏移在线检测系统研究与开发,2010.5
›伊飞*,高速列车头车轮轨激励噪声预测及贡献度分析,2009.12
›肖剡军,125MN挤压机活动部件中心偏移检测系统软件开发,2009.1
›文跃兵,125MN挤压机动梁速度控制系统研究,2009.1
›刘云龙,大间隙磁力传动装置的控制系统研究,2009.1
›叶水祥,125MN挤压机进料控制系统设计与研究,2009.1
›何平良,125MN挤压机运垫控制系统设计研究及应用 ,2008.11
›吴士旭,基于图像处理的125MN挤压机对中检测系统设计与研究,2008.11
›陈彩如,大平面机械抛光运动特性及均匀性研究,2008.5
›汪顺民,125MN挤压机操纵控制系统设计与研究,2008.5
›杨需帅,125MN挤压机挤压中心在线监测系统设计与监测精度分析,2008.5
›朱明,125MN挤压机上位机系统的开发与研究,2007.12
›陈晖,基于人工神经网络的水压机活动横梁位置控制系统研究,2006.12
›苏勇,300MN模锻水压机控制系统通讯网络设计与研究,2006.12
›刘彬,300MN水压机液压操纵系统性能仿真及其控制策略研究,2006.12
›梁旭坤*,FG500T双锥粉料罐力学特性有限元分析及结构改造研究,2006.12
›朱德春*,抓斗起重机大车行走控制系统研究,2006.12
›周亮,300MN模锻水压机主分配器及液压集成块优化设计,2006.5
›潘鑫,300MN模锻水压机上位机系统的研究与开发,2006.5
›黎鑫溢,300MN模锻水压机PLC控制系统研究,2006.5
›黄伟,微型轴流式血泵磁力耦合传动规律研究,2006.6
›徐继付*,混凝土搅拌楼皮带运输机结构优化设计,2006.6
›敖世奇,基于模态分析的激光板厚测量仪移动框架结构优化研究,2005.5
›陈建伟,基于单片机控制的微型轴流式血泵外磁驱动系统研究,2005.5
›关淑玲,基于小波分析的铝薄板激光测厚系统数据处理研究,2005.5
›魏长流,基于NNES的炮兵射击指挥系统硬件故障诊断系统设计,2004.12
›王静,基于虚拟仪器技术的液压综合测试系统设计与研究,2004.6
›姜俊,高精度激光板厚测量仪的振动误差研究,2004.1
›徐建华,遥控装载机电液操纵系统的设计与研究,2003.6
›王卫*,高效深锥浓密机结构的理论研究和运用,2003.6
›杨庄*,金昌冶炼厂熔炼工艺与设备改造,2002.6
›王克岳*,氧化铝生产碎磨工艺流程与设备改造研究,2001.11
›张材,基于神经网络超薄快速铸轧过程板形控制系统设计与研究,2001.2
›刘昊,液压位置保持系统控制策略的研究与应用,2000.7
›李玉声,变薄拉伸铝罐工艺及摩擦润滑,1999.4
›肖文锋,挤压筒应力的三维有限元分析及结构参数优化,1998.7

›急性心力衰竭患者的心电信号预测方法,ZL202510476681.7
›基于工序关联的铝合金熔铸工艺数据填补方法,CN202510538745.1
›一种基于同步相机的钢丝绳张力监测方法及装置,ZL202310392292.7
›一种柔性电路板补强片位置检测方法及图像采集系统,ZL202210255183.6
›车间物料识别追踪与定位方法、系统,ZL202210451730.8
›一种铝合金熔铸产品质量溯源方法,ZL 202311695967.1,
›铝合金构件多源异构生产数据采集系统,ZL202410039441.6
›一种双配油双出油自吸柱塞泵,ZL 2023 1 1053285.0
›一种基于同步相机的钢丝绳张力监测方法,ZL202310844518.2
›起重机非零速连续转向控制方法、起重机、电子设备,ZL202210330663.4
›一种基于BP神经网络的钢印字符识别方法 ,ZL201911156708.5
›一种起重机吊钩/吊物摆角检测方法和系统,ZL202110703530.2
›一种稳定装置及管道检测设备,ZL202011212234.4
›人体血泵体外模拟循环系统,ZL202010265068.8
›一种模拟直升机尾传动振动的多功能实验台,ZL202010759401.0
›大尺寸回转体工件表面检测装置及方法,ZL202010350023
›一种用于轴流式人工心脏内部流场粒子图像测速系统及方法,ZL201811120140.7
›锅炉管道清扫检测攀爬机器人,ZL201811512654.7
›一种锅炉管道表面缺陷机器视觉检测方法及系统,ZL201710994305.2
›一种矿井提升机张力故障诊断方法、系统及控制系统,Z201910703639.9L, 授权号:ZL201910703639.9.
›对超薄壁易变行筒行件成型质量在线虚拟检测评价方法,ZL201710152861.5
›一种基于机器视觉的立面检测装置和检测方法,ZL201811081775.0
›一种检修平台,ZL201810448128.2
›基于输出反馈的非对称液压系统对称化控制方法,ZL201811081775.0
›一种分析剪切应力流场颗粒随流性的实验装置及实验方法,ZL201710976787.9
›一种提升容器监测系统及张力故障监测方法,ZL201711126702.4
›一种基于投影的排绳故障检测方法及其装置,ZL201711416624.1
›一种基于激光测距的排绳故障检测方法,ZL201711283787.7
›一种基于机器视觉的钢丝绳表面缺陷在线检测方法及装置,201710947201.6
›一种基于机器视觉的多绳卷筒多层缠绕排绳状态在线监测装置及方法,ZL201710631950.8
›一种多功能液压测试试验台的液压控制系统,ZL201710058335.2
›一种电厂锅炉管道检测机器人,ZL201710141447.4
›公共自行车锁止驱动装置,201710093720.0
›对超薄壁易变行筒行件成型质量在线虚拟检测评价方法,201710152861.5
›一种带非等长分流叶片结构的微型轴流式血泵,ZL201710049861.2
›一种应用在线检测装置测量旋压过程中筒型件外径的方法,ZL201610249802.5
›一种基于MFCC和SVM的车窗电机异常噪声检测方法及装置,ZL201610146102.3
›一种缠绕式矿井提升机实验台,ZL201510413639.7
›一种数字式可调阻尼手柄装置及其零点定位方法,ZL201510319635.2
›一种基于模型变换的非对称电液比例系统的控制方法ZL201510197350.6
›电能无线传输中基于频率分裂的电能和信号同步传输方法,201510416110.0
›一种基于组合导航技术的超深矿井罐笼位姿测量系统及方法,ZL 201510419527.2
›一种超深矿井提升容器深度与状态检测装置及方法,ZL201510420665.2
›一种烟花筒理顺与分选方法其装置,ZL201510029215.0
›一种基于机器视觉的卷筒钢丝绳排绳故障监测方法及系统,ZL201510025651.0
›一种矿井提升容器用的磁耦合谐振式无线电能传输系统,ZL201410709342.0
›一种烟花捆扎方法及全自动成型捆扎装置,ZL201410344340.6
›一种基于上位机和可编程控制器的系统辨识方法,ZL201410314046.0
›一种双顶缸结构的加载方式及其液压系统,ZL201410359071.0
›一种基于数值模拟的等温挤压速度曲线获取方法,ZL201410200134.8
›一种用于全植入式血泵的供能系统及方法,ZL201410181834.7
›一种大气隙磁力驱动的全植入式轴流式血泵及其控制方法,ZL201410150583.6
›大型锻造液压机动横梁三自由度位移随动测量平台及方法,ZL201310574783.X
›大型水压机提阀的开启装置及其凸轮升程曲线设计方法ZL201310277806.0
›一种基于形态学的强干扰激光边缘图像修复方法,ZL201310061671.4
›一种适用于突变重载的变压力角凸轮轮廓线的设计方法,ZL201210570083.9
›一种应用于大型水压机提阀的开启装置,ZL201210570096.6
›万吨水压机多缸顺序动作液压回路,200510031201.9
›一种非接触式大间隙磁力驱动方法,200810030545.1
›三极血泵体外磁力驱动系统及其控制方法,ZL201110330055.5
›微米级精度激光测厚装置,200410047122.2
›大型模锻液压机的补偿同步平衡控制系统,200510031954.X
›一种基于机器视觉的平面摆动的摆心测量方法,ZL201110382185.3
›一种基于机器视觉平面摆动的摆心测试方法,ZL 201110382185.3
›噪声环境下激光束中心高效精确检测方法,ZL201210052980.0
›一种拉丝机收线工字轮边缘位置检测系统及其控制方法,ZL201110326952.9
›一种收线工字轮边缘位置检测装置,ZL201110326953.3
›一种可编程控制器与上位机之间的数据通讯方法ZL201110301552.2
›一种数字式立柱应力多点在线检测方法及装置,ZL201010124343.0
›一种数字式水压挤压机速度控制系统与方法,ZL201010132158.6
›巨型模锻液压机活动横梁非工作方向偏移检测方法及装置,ZL200910044182.1
›一种基于机器视觉的二维位移检测方法,ZL201010128535.9
›一种大流量水节流阀开口度的控制方法,ZL200910044014.2
›巨型模锻液压机立柱应力采集装置及应力监控系统,ZL200810168419.2
›可变凸度铸轧辊、铸轧系统及可变凸度铸轧工艺,ZL200810143348.0
›利用双激光束在线检测多个活动部件中心的方法和装置,ZL200710303430.0
›模锻水压机比例型油控水操纵系统,ZL200710004939.5
›铸轧机,ZL 01 1 06988.0
›高精度在线铝板凸度检测装置,ZL200410023276.8

›庄泽诚,海工用不锈钢/碳钢复合钢筋焊接工艺与服役行为研究 2026.6
›梁高震,工业热连轧不锈钢-碳钢复合钢筋界面性能和金属变形规律研究 2026.6
›石理想,超深井高速提升钢丝绳运行状态的视觉跟踪检测方法研究,2023.12
›李臻,20MnSiV/316L 钢筋复合面生成机理及覆层均匀性研究,2023.11
›刘楚梁,直升机尾传动系统支撑轴承故障特征增强与提取方法研究,2022.12
›桑艳伟,铝合金大型构件产线多目标生产调度模型及优化方法研究,2022.5
›黄忠河,直升机尾传动多轴耦合振动及双碰摩干摩擦阻尼器研究,2022.5
›曾乐,非对称电液比例系统模型对称化控制研究,2021.12
›文跃兵,大型液压机操纵系统非对称特性与对称化控制研究,2021.6
›王帅,轴流式血泵脉动调速下的流场特性及红细胞形变规律研究,2020.12
›喻哲钦,离散细胞两相流仿真与血泵流线型结构设计研究,2020.12
›薛少华,超深矿井双绳缠绕式提升机张力监测关键技术研究,2020.7
›文学,超薄筒形件旋压状态检测及关键工艺参数优化,2020.7
›程立志,基于CFD-DEM的血细胞颗粒损伤机理与血泵溶血指数模型研究,2020.7
›罗更生,油气管道缺陷超声导波检测与可靠性评价的方法及应用,2018.11
›刘溯奇,磁耦合谐振式无线电能传输关键机理及矿井应用研究,2018.11
›陈国强,高压大流量水阀失效机理及可靠性分析,2018.6
›易子馗,基于心理声学的电动机异常噪声诊断研究,2018.6
›杨俊,大型液压装备操控系统非线性特性与高性能控制策略研究,2014.12
›刘云龙,大间隙永磁轴流式血泵速度控制研究,2013.11
›王宪,强干扰条件下精密视觉测量技术及应用研究,2013.11
›陈晖,基于多元信息融合的大型水压机故障诊断与状态评估技术研究,2012.9
›许焰,大间隙磁力传动系统驱动性能研究,2010.11
›熊勇刚,基于热力耦合的铸轧辊弹性变形数值模拟,2008.11
›龙东平,基于粘弹性模型的血液润滑性能研究,2008.6
›向勇,棒材热轧过程三维热力耦合模拟及高硼高速钢辊套复合轧辊研制,2008.6
›黄长征,300MN模锻水压机动梁驱动系统动态响应特性及速度控制研究,007.12
›云忠,血液机械损伤机理及高速螺旋血泵结构优化研究,2007.5
›周俊峰,高精度薄板带板凸度激光检测的误差分析与精度控制研究,2006.12
›龚中良,微型植入式血泵血液自润滑机理研究,2006.12
›徐先懂,轴流式血泵外磁场驱动及其控制系统研究,2006.12
›张材,薄带坯铸轧板形智能识别与控制系统研究,2005.1
›王桥医,非稳态润滑过程轧机系统动力学研究,2004.12

›超深矿井安全高效重载提升关键技术及产业化应用,2020中国机械工业科学技术一等奖|2020
›巨型液压机关键状态参数监测技术及应用,2015年湖南省技术发明一等奖|2015,排名第一
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›125MN挤压机数字化智能操作控制系统,2009年中国有色金属工业科学技术一等奖|2009,排名第二
›300MN模锻水压机生产线改造,2006年中国有色金属工业科学技术一等奖|2006,排名第二
›铝薄板高精度板凸度在线检测装置研制与应用,2006年中国有色金属工业科学技术二等奖|2006,排名第一
›巨型精密模锻水压机高技术化与功能升级,2005年国家科学技术进步奖二等奖|2005,排名第四
›铝合金超常铸轧技术与设备,2005年教育部技术发明一等奖|2005,排名第七
›300MN摸锻水压机同步控制系统,2001年中国有色金属工业科技进步一等奖|2001,排名第一
›铝合金超常铸轧技术与设备,2001年中国高等学校科技十大进展|2001,排名第六
›有色金属塑性加工润滑机理研究与系列润滑剂开发应用,1998年湖南省科技进步一等奖|1998,排名第二
›100MN多向模锻水压机运行操纵与保护系统研制,1998年中国有色金属工业科技进步三等奖|1998,排名第三
›300MN水压机功能评估与增压改造工程研究与应用,1995年中国有色金属工业科技进步二等奖|1995,排名第六
›铝板带箔轧制及铜管棒拉伸系列高效润滑剂研制,1994年湖南省科技进步二等奖|1994,排名第三

›National Hundred, Thousand and Ten Thousand Talents Project,2004

中国机械工程学会矿山机械分会副理事长
湖南省智库联盟成员

›一种”棒线材“覆层厚度均匀性测量系统,2023SR0682054
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