樊天慧

职称:教授

岗位:海洋科学与工程学院副院长、支部书记、华南理工大学首届科协副主席

人才称号:国家优青、广东省杰青、兴华人才精英学者、TCL青年学者

邮箱:fanth@scut.edu.cn

办公室地址:华南理工大学广州国际校区海洋科学与工程学院 G2-324室


研究方向

  • 船舶与海洋工程结构设计与优化(海上风电、海洋新能源结构、系泊系统、新型船舶结构等);

  • 信息和人工智能技术与海洋工程融合(海洋工程全寿命监测与安全预警、数字孪生技术、海洋工程结构动力学代理模型开发等);

  • 智能海洋装备开发(水下机器人、无人船、波浪补偿系统等)

学术兼职

  • 中国造船工程学会常务理事;

  • 广东造船工程学会副理事长;

  • 广东省青科协常务副会长;

  • 广州市青科协理事长;

  • 中国青年科技工作者协会会员;

  • 广东省青年联合会委员;

  • 中国振动工程学会随机振动专委会委员;

  • 中国工程建设标准化协会抗风减灾与风能利用委员会委员;

  • 领域内知名SCI期刊Journal of Hydrodynamics编委,SCI期刊JMSE(Q1)以及Frontiers in Energy Research等客座主编与客座编辑,《中国海洋平台》副主任编委,《水动力学研究与进展》编委;

  • 国家科技部、国家工信部、国家自然科学基金委、广东省科技厅、广东省科协等项目评审专家

招生专业

  • 学术博士:船舶与海洋工程

  • 工程博士:机械/土木水利      

  • 学术硕士:船舶与海洋工程 

  • 专业硕士:机械/土木水利       

个人简介

    樊天慧,现任华南理工大学首届科协副主席、海洋科学与工程学院支部书记、副院长、教授、兴华人才精英学者,国家优青,广东省杰青,TCL青年学者,兼任中国造船工程学会常务理事,广东省青科协常务副会长,广东造船工程学会副理事长,广州市青科协理事长等。主要从事船舶与海洋工程方向科研攻关与应用转化工作,尤其是海上风电(海洋资源与能源开发利用装备)和海洋智能装备领域。近年来主持国家自然科学基金优秀青年项目,广东省自然科学基金杰出青年项目,国家自然科学基金面上/青年项目,J委装备发展部HY项目,广东省海洋经济发展海上风电产业项目(项目总经费1000万元),广东省重点领域研发计划课题两项,广东省海洋经济发展重点项目课题、子课题(项目总经费17000万元),广东省科技计划项目粤港澳大湾区国际科技创新中心建设专项等三十余项科研项目,授权国家发明专利10余件,在Energy、Physics of Fluids、Ocean Engineering、Renewable and Sustainable Energy Reviews、Engineering Structures等领域内权威期刊发表论文近百篇。

    服务于国家海洋强国战略以及“双碳”目标,在海上漂浮式风电系统装备性能分析理论、设计方法及试验技术等关键领域获得系列创新性成果,支撑中国首台漂浮式风电系统装备“三峡引领号”成功建设,实现了能源领域首台套重大技术装备成果应用转化、中国海上漂浮式风电零的突破,全球范围内首次将漂浮式风电拓展到强台风区域,并应用于后续多个漂浮式风电工程建设,正担任中国首个、全球最大的规模化海上漂浮式风电场锚泊系统研发负责人,持续助力海上风电产业高质量健康发展。荣获广东省科学技术奖青年科技创新奖、中国造船工程学会科技进步一等奖,中国安装协会科技进步一等奖,中国科协首届中国科技青年论坛全国二等奖,中国海洋工程咨询协会科学技术二等奖,广东省金粤自然资源青年科技奖以及广东省最美科技工作者荣誉称号(全省10人)。

教育与工作经历

教育经历

  • 2009-09至2016-06, 大连理工大学, 工程力学, 博士, 导师: 欧进萍 院士;

  • 2012-10至2013-10, 美国密歇根大学安娜堡分校, 船舶与海洋工程, 联合培养博士生, 导师: Prof. Michael M. Bernitsas;

  • 2005-09至2009-06, 大连理工大学, 工程力学, 学士, 导师: 欧进萍 院士

工作经历

  • 2026-4月-至今,华南理工大学,教授,海洋科学与工程学院副院长

  • 2023-9至2026-5,华南理工大学,教授,船舶与海洋工程系主任;

  • 2020-9至2023-8,华南理工大学,副教授,船舶与海洋工程系副主任;

  • 2018-9至2020-8,华南理工大学,副研究员,船舶与海洋工程系副主任;

  • 2017-9至2018-8,华南理工大学,讲师,船舶与海洋工程系副主任;

  • 2016-12至2017-8,华南理工大学,讲师;                  

科研项目              


  • 国家自然科学基金青年科学基金项目B类(原国家优青):海上风电漂浮式支撑结构系统, 200万元, 2026.01-2028.12, 主持

  • 广东省自然科学基金杰出青年项目:基于波浪能PTO减摇控制的新概念漂浮式风机关键技术研究, 100万元,2022.01-2025.12, 主持

  • JW装备发展部HY项目:海上漂浮式风力发电XX,152万元,2023.1-2024.12主持

  • 国家自然科学基金委面上项目:海上浮式风机的新型主动式实时混合模型试验方法研究,58万元,2021.1-2024.12,主持

  • 国家自然科学基金委青年基金:深水浮式平台锚泊静动力等效截断的模型试验方法研究,30.6万元,2018.01-2020.12,主持

  • 广东省海洋经济发展重点项目:浮式海上风电平台全耦合动态分析及其装置研发,1.7亿元,2018.05-2022.05,课题负责人(建成“三峡引领号”)

  • 广东省海洋经济发展海上风电产业项目:纤维复材增强超高性能混凝土漂浮风电基础关键技术研发,1000万元,2024.03-2026.02, 主持

  • 广东省海洋经济发展重点项目:深远海高性能海上风电运维船与核心装备研发与应用示范, 3500万元,2021.04-2023.04, 课题负责人

  • 广东省重点领域研发计划项目:大型海洋构筑物损伤检测与修复智能作业装备研制及应用示范,2200万元,2020.7-2023.7,课题负责人

  • 广东省重点领域研发计划项目:海上风电运维六自由度登乘系统研发与应用示范,850万元,2021.8-2024.8,课题负责人

  • 广东省科技计划项目粤港澳大湾区国际科技创新中心建设专项:南海近海浅水区域浮式风机锚泊系统的关键技术研究,50万元,2021.1-2022.12,主持

  • 广东省基础与应用基础研究基金海上风电联合基金课题:海上风电场共享系泊设计方法与技术,2024.11-2028.10,30万元,主持

  • 广东省科技计划项目粤港澳大湾区国际科技创新中心建设专项:基于运动分析预报的海上风电运维船主动波浪补偿栈桥关键技术研究,24万元,2022.1-2023.12,主持

  • 广州市科技菁英“领航”:海上漂浮式风电关键技术研究,30万元,2024.4-2027.3,主持

  • 广州市科技计划项目:中国南海浮式风电基础的水动力性能和服役安全研究,20万元,2018.04-2020.03,主持

  • 双一流建设项目:基于融合驱动人工智能算法的漂浮式,100万元,2026.01-2028.12,主持

  • 广东汉潠新能源有限公司:模块化海上漂浮式光伏研发关键技术研究,100万元,2023.12-2024.6,主持

  • 中广核工程有限公司:基于多体可控支撑结构的浮式风机综合稳性控制方法研究,100万元,2025.1-2025.12,主持

  • 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司:深远海PFS风电开发关键技术研究攻关项目-系泊缆系统研究,108万元,2024.11-2025.12,主持

  • 珠海大横琴城投建设有限公司:基于GNSS和Insar数据融合的新近吹填场地欠固结软土沉降预测预警研究,99万元,2023.8-2025.12,主持                      

   代表性论文(近年30篇代表性论文)          

 期刊论文 (* 通讯作者):

  • Fan T, Su T H, Hu X, Zeng JJ, Zhuge Y. Effects of fiber type and contenton the mechanical and water transport properties of ultra-high performance concrete[J]. Construction and Building Materials, 2026, 531: 146652.

  • Li M, Dai J, Peng Y, Peng X, Fan T*. Reconstructing coupled blade loads of large wind turbines using multi-source heterogeneous data[J]. Ocean Engineering, 2026, 356: 125312.

  • Liu K, Pan L, Tang S, Fan T*. A kinematic study on three dimensional tandem active chordwise deforming oscillating foils for a hydrofoil-propelled boat[J]. Ocean Engineering, 2026,356: 125351.

  • Li M, Dai J, Song Y, Xiong L Fan T*. Reconstructing Coupled Blade Pitch Moments of Large Wind Turbines using Multidimensional Copula-Based Method[J]. Energy, 2026: 140271.

  • Zhao Z, Yan X, Li C, Cheng L,Wang K, Fang J, Fan T*. A multi-fidelity optimization method applied to asymmetric catenary mooring systems of the FOWT[J]. Ocean Engineering, 2026,344: 123563.

  • Feng R, Sheng Y, Pan T, Fang J, Fan T*. Numerical Analysis for Spring-Damping Parameter Effects on the Dynamic Performance for the Multi-Body Anti-Pitching Semi-Submersible Floating Wind Turbine[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2026, 14(6): 589.

  • Fan T, Zeng J*, Hu X*, Chen J, Wu P, Liu H, Zhuge Y. Flexural fatigue behavior of FRP-reinforced UHPC tubular beams[J]. Engineering Structures, 2025,330: 119848.

  • Fan T, Zeng J*, Su T, Hu X, Yan X, Sun H. Innovative FRP reinforced UHPC floating wind turbine foundation: A comparative study[J]. Ocean Engineering,2025, 326: 120799.

  • Fan T, Yang H, Liang Q, Zhang M, Cheng X, Yu M, Zhou H, Han Z*. Challenges and potential solutions for the global optimization of' Offshore Wind Energy—Multi-Marine Resources' integration system in the Beibu Gulf of Guangxi[J]. The Innovation Energy, 2025, 2(1): 100073.

  • Fan T, Fang J, Yan X*, Ma Y. Numerical Study of an Innovative Concept for a Multibody Anti-Pitching Semi-Submersible Floating Wind Turbine[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(4),553.

  • Fan T, Zeng F, Yan X, MaY, Zuo W*. A time-domain method for hydroelastic analysis of a moored oil storage vessel in wind, irregular waves and currents[J]. China Ocean Engineering, 2024, 38(6):970-982.

  • Ma Y, Chen C, Yin G, Ong M, Lu H, FanT*. Design Methodology of Wind Turbine Rotor Models Based on Aerodynamic Thrust and Torque Equivalence[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12(1), 1.

  • Fan T, Zeng J*, Su T, Wang K, Zhuge Y. Offshore floating wind turbine foundation revolution enabled by fiber-reinforced polymer(FRP) reinforced cementitious materials[J]. The Innovation Materials, 2024,2(2): 100073.

  • Yan X, Chen C, Yin G, Ong M, Ma Y, Fan T*. Numerical investigations on nonlinear effects of catenary mooring systems for a 10-MWFOWT in shallow water[J]. Ocean Engineering, 2023, 276: 114207.

  • Lu H, Fan T*, Chen C, Ma Y. Rapid decoupling Laplace-domainal gorithm for dynamic response estimation of offshore structures with asymmetric system matrices[J]. Ocean Engineering, 2022, 246: 110534.

  • Chen C, Ma Y, Fan T*. Review of model experimental methods focusing on aerodynamic simulation of floating offshore wind turbines[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, 157: 112036.

  • Ma Y, Chen C, Fan T*, Lu H, Fang J. An innovative aerodynamic design methodology of wind turbine blade models for wind tunnel real-time hybrid tests based on genetic algorithm[J]. Ocean Engineering, 2022, 257:111724.

  • Ma Y, Chen C, Fan T*, Lu H. Research on the Dynamic Behaviors of a Spar Floating Offshore Wind Turbine With an Innovative Type of Mooring System. [J]. Frontiers in energy research, 2022, 10: 853448.

  • Ma Y, Chen C, Fan T*, Yan X, Lu H. Research on motion inhibition method using an innovative type of mooring system for spar floating offshore wind turbine[J]. Ocean Engineering, 2021, 223: 108644.

  • Cheng Y, Tang L, Fan T*. Dynamic analysis of deepwater steel lazy wave riser with internal flow and seabed interaction using a nonlinear finite element method[J]. Ocean Engineering, 2020, 209: 107498.

  • Cheng Y, Tang L, Ji C, Fan T*, Huang X. Nonlinear time-domain dynamic analysis of three-dimensional deepwater steep wave riser subjected to top motions with internal flow effects[J]. Ships and Offshore Structures, 2020:1-23.

  • Zhao S, Chen C, Fan T*. Fatigue assessment of crack growth based on failure assessment diagrams for a semi-submersible platform[J]. Brodogradnja, 2019, 70(1): 11-24.

  • Ren N, Ma Z, Fan T*, Zhai G, Ou J. Experimental and numerical study of hydrodynamic responses of a new combined monopile wind turbine and a heave-type wave energy converter under typical operational conditions[J]. Ocean Engineering, 2018, 159:1-8.

  • Fan T*, Ren N, Cheng Y, Chen C, Ou J. Applicability analysis of truncated mooring system based on static and damping equivalence[J]. Ocean Engineering, 2018, 147: 458-475.

  • Yan X, Chen C, Fan T*. Effects of different wave spectra on dynamic positioning accuracy[J]. Brodogradnja, 2018, 69(2):83-92.

  • Zuo W, Liu M, Fan T*, Chen J. Dynamic analysis of wave slamming on plate with elastic support[J]. Journal of Hydrodynamics, 2018,30(6): 1153-1164.

  • Jiao J, Zhao Y, Ai Y, Chen C, Fan T*. Theoretical and Experimental Study on Nonlinear Hydroelastic Responses and Slamming Loads of Ship Advancing in Regular Waves[J]. Shock and Vibration, 2018, 2613832.

  • Zuo W, Liu M, Fan T*, Wang P. Probability analysis of the wave-slamming pressure values of the horizontal deck with elastic support [J]. Journal of Ocean University of China, 2018, 17(3): 507-515.

  • Fan T*, Qiao D, Yan J, Chen C, Ou J. An improved quasi-static model for mooring-induced damping estimation using in the truncation design of mooring system[J]. Oean Engineering, 2017, 136:322-329.

  • Fan T*, Qiao D, Yan J, Chen C, Ou J. Experimental verification of a semi-submersible platform with truncated mooring system based on static and damping equivalence[J]. Ships and Offshore Structures, 2017: 12(8): 1145-1153.                       


代表性专利(近年10个代表性专利)           

  • 樊天慧; 卢洪超; 陈超核; 马远; 严心宽; 杜昱宏; 周诗博; 曾祥斌; 杨跃富.一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法:ZL202110870111.8[P].2022-06-14.

  • 樊天慧; 卢洪超; 陈超核; 严心宽; 马远; 杜昱宏; 周诗博; 曾祥斌; 林楚森.一种适用于海洋浮式结构的动力响应求解方法:ZL202110780004.6[P].2022-09-02.

  • 樊天慧; 马远; 卢洪超; 陈超核; 严心宽; 周诗博; 杜昱宏; 曾祥斌; 杨跃富.一种适用于浮式风机主动式实时混合模型试验的试验设备ZL202110872181.7[P].2022-11-04.

  • 樊天慧; 陈超核; 马远; 卢洪超; 严心宽; 周诗博; 杜昱宏; 曾祥斌; 杨跃富.考虑水平二阶定常波浪力的锚泊系统设计方法:ZL202110870896.9[P].2024-04-16.

  • 樊天慧; 马远; 陈超核; 卢洪超; 严心宽; 周诗博; 杜昱宏; 曾祥斌; 杨跃富.考虑俯仰二阶定常波浪力矩的锚泊系统设计方法:ZL202110870098.6[P]. 2024-04-16.

  • 樊天慧; 马远; 严心宽; 方剑虎.一种浮式平台运动响应计算方法、系统和存储介质:ZL202410788250.X[P].2024-10-01.

  • 樊天慧; 马远; 陈超核; 卢洪超; 严心宽; 周诗博; 杜昱宏; 曾祥斌; 杨跃富.一种物理模型试验适用的实验室尺度风力发电机叶片设计方法:ZL202110870897.3[P].2024-12-17.

  • 唐善然; 樊天慧; 杨益钦; 刘鲲; 朱良生; 李晓晨.一种海洋浮式平台飞轮储能与减摇一体化装置:ZL202211694055.8[P].2025-09-02.

  • 卢洪超; 樊天慧; 陈超核; 刘运志; 张磊; 刘俊峰; 许新鑫; 倪道俊; 滕华灯; 薛洋洋; 林成迪.一种非经典阻尼振动系统的动力响应计算方法:ZL202211694055.8[P].2026-01-16.

  • 严心宽; 樊天慧; 程亮; 方剑虎; 赵志远.一种可升降式能源自给海洋通信浮标系统:ZL202511622610.X[P].2026-02-27.



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