بررسی عددی پاسخ لرزه ای توربین های بادی فراساحلی با در نظر گرفتن اندرکنش بارهای محیطی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCEJ-21-2_010

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در این تحقیق پاسخ لرزه ای توربین های بادی فراساحلی با استفاده از روش عددی بررسی شده است. جهت در نظر گرفتن شرایط اشباع بودن خاک از نرم افزار اپن سیز استفاده شده که به واسطه وجود مدل رفتاری های مخصوص خاک از جمله مدل رفتاری PDMY و المان های هم بسته جامد-سیال، توانایی خوبی در شبیه سازی روند تغییرات فشار آب حفره ای دارد. پس از صحت سنجی مدل عددی، تاثیر عواملی هم چون سایر بارهای محیطی (بار باد و بار موج) و نیز ماکزیمم شتاب زلزله اعمالی (PGA) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در تحلیل لرزه ای توربین های بادی فراساحلی باید اندرکنش بارهای محیطی را در نظر گرفت و نمی توان به سادگی از اصل بر هم نهی استفاده کرد. هم چنین مشخص شد که رابطه بین ماکزیمم شتاب زلزله ورودی و پاسخ برج توربین به صورت غیر خطی است و از طرف دیگر با افزایش شتاب زلزله ورودی تاثیر اندرکنش خاک و شمع روی نسبت ru بیشتر می شود.

نویسندگان

علیرضا سعیدی عزیز کندی

Assistant Professor, school of civil engineering. Iran University of Science and Technology

محمدحسن بازیار

Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology

شروین سعداللهی

M.S. Student, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology

علی تاجی

M.S. Student, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Petroleum, B., BP Statistical Review of World Energy June ۲۰۱۹. ...
  • Beiter, P.C., et al., ۲۰۱۷ Offshore Wind Technologies Market Update. ...
  • Mostafaeipour, A., Feasibility study of offshore wind turbine installation in ...
  • Kjørlaug, R.A., A.M. Kaynia, and A. Elgamal. Seismic response of ...
  • Hacıefendioğlu, K. and F.J.C. Birinci, Seismic analysis of offshore wind ...
  • Yang, H., et al., Dynamic reliability based design optimization of ...
  • Yu, H., et al., Centrifuge modeling of offshore wind foundations ...
  • Herrera, J., et al., Observations on the influence of soil ...
  • Zhang, L.-w. and X.J.C.O.E. Li, Dynamic analysis of a ۵-MW ...
  • Wang, W., et al., Model Test and Numerical Analysis of ...
  • Wang, X., et al., Seismic response of offshore wind turbine ...
  • OpenSees User Documentation ...
  • Naqvi, S.K., Scale model experiments on floating offshore wind turbines. ...
  • Vugts, J., J. van der Tempel, and E. Schrama. Hydrodynamic ...
  • ISO, I.J.B.S.I., ۱۹۹۰۱-۱: ۲۰۰۵, Petroleum and natural gas industries-specific requirements ...
  • Baniotopoulos, C., C. Borri, and T. Stathopoulos, Environmental wind engineering ...
  • Sun, C. and V.J.E.S. Jahangiri, Fatigue damage mitigation of offshore ...
  • DNV, G.J.D.G.A., Høvik, Design of Offshore Wind Turbine Structures. Offshore ...
  • Leite, O.B., Review of design procedures for monopile offshore wind ...
  • Manwell, J.F., J.G. McGowan, and A.L. Rogers, Wind energy explained: ...
  • Veritas, D.N.J.D.N.V.O., Norway, DNV-RP-C۲۰۵ Environmental conditions and environmental loads. ۲۰۱۰. ...
  • نمایش کامل مراجع