INFLUENCE OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION PHENOMENES ON THE SEISMIC RESPONSE OF MARINE WIND TURBINES (Q3142130)

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Project Q3142130 in Spain
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INFLUENCE OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION PHENOMENES ON THE SEISMIC RESPONSE OF MARINE WIND TURBINES
Project Q3142130 in Spain

    Statements

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    61,710.0 Euro
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    72,600.0 Euro
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    85.0 percent
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    1 January 2018
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    31 December 2020
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    UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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    28°7'43.93"N, 15°26'5.64"W
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    35016
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    UNO DE LOS RETOS QUE AFRONTA NUESTRA SOCIEDAD ES GARANTIZAR LA TRANSICION HACIA UN SISTEMA ENERGETICO QUE PERMITA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES FOSILES Y QUE SEA, POR TANTO, MAS SOSTENIBLE, SEGURO Y EFICIENTE. LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE ENERGIA EOLICA ES UNA DE LAS TECNOLOGIAS QUE VA A PERMITIR AFRONTAR ESTE RETO, SIENDO LA EOLICA MARINA UNA DE LAS OPCIONES DE MAYOR POTENCIAL DEBIDO AL ENORME RECURSO EOLICO DISPONIBLE EN EL MEDIO MARINO. DICHA TECNOLOGIA SE ENCUENTRA AHORA EN EXPANSION, NO SOLO EN TERMINOS DE NUMERO DE UNIDADES INSTALADAS, SINO TAMBIEN EN TERMINOS DE SU POTENCIA. EN ESTE CRECIMIENTO, ESTA TECNOLOGIA DEBERA PODER LLEGAR A TODAS LAS REGIONES CON POTENCIAL EOLICO, INCLUIDAS AQUELLAS REGIONES CON RIESGO SISMICO, DONDE SU IMPLANTACION, A DIA DE HOY, ES PRACTICAMENTE INEXISTENTE. EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO SER CAPACES DE DESARROLLAR ESTRUCTURAS DE SOPORTE QUE MINIMIZEN EL RIESGO DE COLAPSO O FALLO DE LOS AEROGENERADORES EN CASO DE TERREMOTO, ENTRE OTRAS CARGAS DE NATURALEZA DINAMICA, MAS AUN SI SE TIENE EN CUENTA EL TAMAÑO CRECIENTE DE LAS UNIDADES INSTALADAS Y EL CONSECUENTE AUMENTO DE LAS FUERZAS INERCIALES DESARROLLADAS Y DEL IMPACTO DEL POSIBLE FALLO DE UNA UNIDAD CONCRETA. ADEMAS, EN EL CASO DE AEROGENERADORES INSTALADOS DIRECTAMENTE EN EL LECHO MARINO, LAS FUERZAS A LAS QUE SE VE SOMETIDA LA ESTRUCTURA, LAS CARACTERISTICAS DEL LECHO MARINO Y LA GRAN ALTURA DE LAS UNIDADES, HACEN QUE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL ESTE MUY INFLUENCIADA POR EL SUELO CIRCUNDANTE Y POR LA TIPOLOGIA DE CIMENTACION UTILIZADA. ESTOS FENOMENOS DE INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA NO ESTAN AUN, EN GENERAL, BIEN COMPRENDIDOS NI MODELADOS, LO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA INCERTIDUMBRE EXISTENTE SOBRE LAS PROPIEDADES DINAMICAS DE LA ESTRUCTURA FINAL E INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA VIDA UTIL DEL CONJUNTO. ASI, Y CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJORAR Y FACILITAR EL DISEÑO, ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE AEROGENERADORES OFFSHORE CIMENTADOS DIRECTAMENTE SOBRE EL LECHO MARINO, SE PROPONE EL DESARROLLO DE MODELOS COMPUTACIONALES QUE PERMITAN ESTUDIAR ESTE PROBLEMA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS DE INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA. SE PRETENDE DESARROLLAR UN MODELO INTEGRADO QUE IMPLIQUE A TODOS LOS ELEMENTOS RELEVANTES (FONDO MARINO, CIMENTACION, SUBESTRUCTURA, TORRE Y CONJUNTO GONDOLA-ROTOR-PALAS) Y SUS INTERACCIONES MUTUAS, CON EL OBJETIVO DE APLICARLO POSTERIORMENTE A CASOS CONCRETOS QUE PERMITAN GENERAR CONOCIMIENTO Y CONCLUSIONES DE UTILIDAD PARA LA MEJORA DE LOS DISEÑOS Y EL AUMENTO DE LA VIDA UTIL Y DE LA SEGURIDAD DEL AEROGENERADOR. SE CONSIDERARAN TRES TIPOLOGIAS DE CIMENTACION DIFERENTES, PUDIENDO CADA CASO ESTAR CONFIGURADO CON UNO O VARIOS ELEMENTOS DE CIMENTACION: A) CIMENTACIONES DE GRAVEDAD (SUPERFICIALES O PARCIALMENTE ENTERRADAS), B) CAJONES DE SUCCION, O BUCKETS, Y C) PILOTES. SE TRATARA DE MODELOS NUMERICOS, FORMULADOS Y DESARROLLADOS POR EL GRUPO DE INVESTIGACION, BASADOS FUNDAMENTALMENTE EN EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUBESTRUCTURA, TORRE Y, EN MUCHOS CASOS, CIMENTACION. PARA EL TRATAMIENTO DEL SUELO CIRCUNDANTE, EN CAMBIO, SE UTILIZARAN FORMULACIONES BASADAS EN EL METODO DE LOS ELEMENTOS DE CONTORNO, FORMULACIONES INTEGRALES, O FORMULACIONES SIMPLIFICADAS TIPO WINKLER. ESTOS MODELOS SERAN UTILIZADOS POSTERIORMENTE PARA GENERAR CONOCIMIENTO UTIL PARA LA INDUSTRIA EOLICA, Y PODRAN SER ADEMAS PUESTOS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD PARA SU UTILIZACION. (Spanish)
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    ONE OF THE CHALLENGES FACED BY OUR SOCIETY IS THAT OF GUARANTYING THE TRANSITION TO AN ENERGY SYSTEM THAT ALLOWS REDUCING THE DEPENDENCE ON FOSSIL FUELS AND, CONSEQUENTLY, HELPS TO REACH A MORE SUSTAINABLE, SAFE AND EFFICIENT SITUATION. THE GENERATION OF ELECTRIC ENERGY FROM WIND IS ONE OF THE APPROACHES THAT WILL ALLOW ACHIEVING THIS CHALLENGE, BEING OFFSHORE WIND ONE OF THE OPTIONS OF GREATEST POTENTIAL DUE TO THE HUGE WIND RESOURCES AVAILABLE AT SEA. THIS TECHNOLOGY IS NOW EXPANDING, NOT ONLY IN TERMS OF THE NUMBER OF UNITS THAT ARE BEING INSTALLED, BUT ALSO IN TERMS OF ITS INCREASING POWER. AS PART OF THIS EXPANSION, THIS TECHNOLOGY MUST BE ABLE TO REACH ALL REGIONS WHERE WIND RESOURCES ARE AVAILABLE, INCLUDING THOSE WITH SEISMIC RISKS, WHERE THEY ARE, TODAY, ALMOST NONEXISTENT. IN THIS REGARDS, IT IS NECESSARY TO BE ABLE TO DEVELOP AND BUILD SUPPORT STRUCTURES THAT MINIMIZE THE RISK OF COLLAPSE IN CASE OF EARTHQUAKE, AMONG OTHER DYNAMIC LOADS, EVEN MORE SO IF ONE CONSIDERS THE INCREASING SIZE OF THE INSTALLED UNITS AND THE RESULTING INCREASE IN THE INERTIAL FORCES BEING DEVELOPED AND THE IMPACT OF THE POSSIBLE FAILURE OF A PARTICULAR UNIT. BESIDES, IN THE CASE OF BOTTOM-FIXED WIND TURBINES, THE FORCES SUPPORTED BY THE STRUCTURE, THE PROPERTIES OF THE SEABED AND THE HEIGHT OF THE UNITS PRODUCE A STRUCTURAL RESPONSE THAT IS SIGNIFICANTLY INFLUENCED BY THE SURROUNDING SOIL AND THE FOUNDATION CONFIGURATION. IN GENERAL, THESE SOIL-STRUCTURE INTERACTION PHENOMENA ARE NOT YET WELL UNDERSTOOD OR INCORPORATED INTO THE MODELS, WHICH INCREASES SIGNIFICANTLY THE UNCERTAINTIES THAT EXIST OVER THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE EVENTUAL STRUCTURES AND INFLUENCES, NEGATIVELY, THE LIFE EXPECTANCY OF THE SYSTEM AND THE RISK OF FAILURE IN CASE OF EARTHQUAKE._x000D_ THUS, THE PRESENT PROJECT AIMS AT DEVELOPING COMPUTATIONAL MODELS FOR BOTTOM-FIXED OFFSHORE WIND TURBINES THAT ALLOW STUDYING THE DYNAMIC STRUCTURAL RESPONSE TAKING SOIL-STRUCTURE INTERACTION INTO ACCOUNT, AND WITH THE OBJECTIVE OF CONTRIBUTING TO IMPROVE AND FACILITATE THE DESIGN, ANALYSIS AND DIMENSIONING OF SUPPORT STRUCTURES FOR BOTTOM-FIXED OFFSHORE WIND TURBINES. THE AIM IS DEVELOPING AN INTEGRATED MODEL INCLUDING ALL RELEVANT ELEMENTS (SEABED, FOUNDATIONS, SUBSTRUCTURE, TOWER AND ROTOR-NACELLE-BLADES) AND THEIR MUTUAL INTERACTIONS, WITH THE OBJECTIVE OF APPLYING IT TO CASE STUDIES THAT ALLOW PRODUCING KNOWLEDGE AND CONCLUSIONS USEFUL TO IMPROVE CURRENT DESIGNS, INCREASE LIFE EXPECTANCY AND REDUCE STRUCTURAL RISKS. THREE DIFFERENT TYPES OF FOUNDATIONS WILL BE CONSIDERED, BEING EACH SPECIFIC CASE CONFIGURED BY ONE OR SEVERAL INDIVIDUAL ELEMENTS: A) GRAVITY FOUNDATIONS, B) SUCTION CAISSONS, OR BUCKETS, AND C) MONOPILES AND PILES. THE MODELS WILL BE BASED ON NUMERICAL APPROACHES, FORMULATED AND DEVELOPED BY THE APPLICANT RESEARCH GROUP, AND MOSTLY BASED ON THE FINITE ELEMENT METHOD FOR THE TREATMENT OF SUBSTRUCTURE, TOWER AND, IN MANY INSTANCES, FOUNDATION. FOR THE TREATMENT OF THE SURROUNDING SOIL, ON THE OTHER HAND, THE APPROACHES WILL BE BASED ON THE BOUNDARY ELEMENT METHOD, ON INTEGRAL FORMULATIONS, OR ON WINKLER-TYPE SIMPLIFIED FORMULATIONS. THESE MODELS WILL BE USED TO PRODUCE KNOWLEDGE OF INTEREST FOR THE WIND INDUSTRY, AND CAN ALSO BE PUBLISHED AS OPEN TOOLS AVAILABLE FOR USE. (English)
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    L’UN DES DÉFIS AUXQUELS NOTRE SOCIÉTÉ EST CONFRONTÉE CONSISTE À ASSURER LA TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE QUI RÉDUIT LA DÉPENDANCE À L’ÉGARD DES COMBUSTIBLES FOSSILES ET QUI SOIT DONC PLUS DURABLE, PLUS SÛR ET PLUS EFFICACE. LA PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE L’ÉNERGIE EOLICA EST L’UNE DES TECHNOLOGIES QUI PERMETTRONT DE FAIRE FACE À CE DÉFI, ÉTANT L’EOLICA MARINA L’UNE DES OPTIONS DU PLUS GRAND POTENTIEL EN RAISON DE L’ÉNORME RESSOURCE ÉOLIENNE DISPONIBLE DANS LE MILIEU MARIN. CETTE TECHNOLOGIE EST MAINTENANT EN EXPANSION, NON SEULEMENT EN TERMES DE NOMBRE D’UNITÉS INSTALLÉES, MAIS AUSSI EN TERMES DE PUISSANCE. DANS CETTE CROISSANCE, CETTE TECHNOLOGIE DEVRAIT POUVOIR ATTEINDRE TOUTES LES RÉGIONS À POTENTIEL ÉOLIEN, Y COMPRIS LES RÉGIONS À RISQUE SISMIQUE, OÙ SON IMPLANTATION, AUJOURD’HUI, EST PRATIQUEMENT INEXISTANTE. EN CE SENS, IL EST NÉCESSAIRE DE POUVOIR DÉVELOPPER DES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT QUI MINIMISENT LE RISQUE D’EFFONDREMENT OU DE DÉFAILLANCE DES ÉOLIENNES EN CAS DE TREMBLEMENT DE TERRE, ENTRE AUTRES CHARGES DE NATURE DYNAMIQUE, MÊME SI L’ON TIENT COMPTE DE LA TAILLE CROISSANTE DES UNITÉS INSTALLÉES ET DE L’AUGMENTATION CONSÉQUENTE DES FORCES D’INERTIE DÉVELOPPÉES ET DE L’IMPACT DE LA DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE D’UNE UNITÉ PARTICULIÈRE. EN OUTRE, DANS LE CAS DES ÉOLIENNES INSTALLÉES DIRECTEMENT SUR LES FONDS MARINS, LES FORCES AUXQUELLES LA STRUCTURE EST SOUMISE, LES CARACTÉRISTIQUES DU FOND MARIN ET LA HAUTEUR ÉLEVÉE DES UNITÉS FONT QUE LA RÉPONSE STRUCTURELLE EST FORTEMENT INFLUENCÉE PAR LE SOL ENVIRONNANT ET PAR LA TYPOLOGIE DE LA FONDATION UTILISÉE. CES PHÉNOMÈNES D’INTERACTION SOL-STRUCTURE NE SONT PAS ENCORE BIEN COMPRIS OU MODÉLISÉS, CE QUI AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT L’INCERTITUDE SUR LES PROPRIÉTÉS DYNAMIQUES DE LA STRUCTURE FINALE ET INFLUENCE NÉGATIVEMENT LA DURÉE D’UTILITÉ DE L’ENSEMBLE. AINSI, ET AFIN DE CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION ET À LA FACILITATION DE LA CONCEPTION, DE L’ANALYSE ET DU DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES DE SOUTIEN D’ÉOLIENNES EN MER FONDÉES DIRECTEMENT SUR LES FONDS MARINS, IL EST PROPOSÉ D’ÉLABORER DES MODÈLES DE CALCUL PERMETTANT D’ÉTUDIER CE PROBLÈME EN TENANT COMPTE DES EFFETS DE L’INTERACTION SOL-STRUCTURE. L’OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER UN MODÈLE INTÉGRÉ QUI IMPLIQUE TOUS LES ÉLÉMENTS PERTINENTS (FONDS MARINS, FONDATION, SOUS-STRUCTURE, TOUR ET GONDOLE-ROTOR-PALAS) ET LEURS INTERACTIONS, DANS LE BUT DE L’APPLIQUER ULTÉRIEUREMENT À DES CAS SPÉCIFIQUES PERMETTANT DE GÉNÉRER DES CONNAISSANCES ET DES CONCLUSIONS UTILES POUR L’AMÉLIORATION DES CONCEPTIONS ET L’AUGMENTATION DE LA DURÉE DE VIE UTILE ET DE LA SÉCURITÉ DE L’ÉOLIENNE. TROIS TYPOLOGIES DIFFÉRENTES DE LA FONDATION SERONT PRISES EN CONSIDÉRATION, CHAQUE CAS ÉTANT CONFIGURÉ AVEC UN OU PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE LA FONDATION: FONDATIONS GRAVIMÉTRIQUES (SURFACE OU PARTIELLEMENT ENFOUIES), TIROIRS D’ASPIRATION B) OU SEAUX, ET C) PIEUX. IL S’AGIT DE MODÈLES NUMÉRIQUES, FORMULÉS ET DÉVELOPPÉS PAR LE GROUPE DE RECHERCHE, BASÉS PRINCIPALEMENT SUR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS POUR LE TRAITEMENT DE LA SOUS-STRUCTURE, DE LA TOUR ET, DANS DE NOMBREUX CAS, DE LA FONDATION. TOUTEFOIS, POUR LE TRAITEMENT DU SOL ENVIRONNANT, DES FORMULATIONS BASÉES SUR LA MÉTHODE DES ÉLÉMENTS DE CONTOUR, DES FORMULATIONS INTÉGRALES OU DES FORMULATIONS WINKLER SIMPLIFIÉES SERONT UTILISÉES. CES MODÈLES SERONT ENSUITE UTILISÉS POUR GÉNÉRER DES CONNAISSANCES UTILES POUR L’INDUSTRIE D’EOLICA ET POURRONT ÉGALEMENT ÊTRE MIS À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ POUR SON UTILISATION. (French)
    2 December 2021
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    EINE DER HERAUSFORDERUNGEN UNSERER GESELLSCHAFT BESTEHT DARIN, DEN ÜBERGANG ZU EINEM ENERGETISCHEN SYSTEM SICHERZUSTELLEN, DAS DIE ABHÄNGIGKEIT VON FOSSILEN BRENNSTOFFEN VERRINGERT UND SOMIT NACHHALTIGER, SICHERER UND EFFIZIENTER IST. DIE ERZEUGUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE VON EOLICA ENERGIE IST EINE DER TECHNOLOGIEN, DIE ES ERLAUBEN, DIESER HERAUSFORDERUNG ZU BEGEGNEN, IST DIE EOLICA MARINA EINE DER OPTIONEN DES GRÖSSTEN POTENZIALS AUFGRUND DER ENORMEN WINDRESSOURCE IN DER MEERESUMWELT ZUR VERFÜGUNG. DIESE TECHNOLOGIE IST JETZT NICHT NUR IN BEZUG AUF DIE ANZAHL DER INSTALLIERTEN EINHEITEN, SONDERN AUCH IN BEZUG AUF IHRE LEISTUNG ERWEITERT. BEI DIESEM WACHSTUM SOLLTE DIESE TECHNOLOGIE IN DER LAGE SEIN, ALLE REGIONEN MIT WINDPOTENZIAL ZU ERREICHEN, EINSCHLIESSLICH DER REGIONEN MIT SEISMISCHEM RISIKO, IN DENEN IHRE IMPLANTATION HEUTE PRAKTISCH NICHT EXISTIERT. IN DIESEM SINNE IST ES NOTWENDIG, UNTERSTÜTZUNGSSTRUKTUREN ZU ENTWICKELN, DIE DAS RISIKO EINES ZUSAMMENBRUCHS ODER AUSFALLS VON WINDKRAFTANLAGEN BEI ERDBEBEN MINIMIEREN, UNTER ANDEREM DYNAMISCHE LADUNGEN, AUCH WENN MAN DIE ZUNEHMENDE GRÖSSE DER INSTALLIERTEN EINHEITEN UND DIE DAMIT EINHERGEHENDE ZUNAHME DER ENTWICKELTEN TRÄGHEITSKRÄFTE UND DIE AUSWIRKUNGEN DES MÖGLICHEN AUSFALLS EINER BESTIMMTEN EINHEIT BERÜCKSICHTIGT. DARÜBER HINAUS WIRD BEI WINDKRAFTANLAGEN, DIE DIREKT AM MEERESBODEN INSTALLIERT SIND, DIE KRÄFTE, DENEN DIE STRUKTUR AUSGESETZT IST, DIE MERKMALE DES MEERESBODENS UND DIE HOHE HÖHE DER EINHEITEN ZUR FOLGE HABEN, DASS DIE STRUKTURELLE REAKTION STARK DURCH DEN UMGEBENDEN BODEN UND DIE VERWENDETE TYPOLOGIE DER STIFTUNG BEEINFLUSST WIRD. DIESE PHÄNOMENE DER BODENSTRUKTUR-INTERAKTION SIND NOCH NICHT ALLGEMEIN GUT VERSTANDEN ODER MODELLIERT, WAS DIE UNSICHERHEIT ÜBER DIE DYNAMISCHEN EIGENSCHAFTEN DER ENDSTRUKTUR ERHEBLICH ERHÖHT UND DIE NUTZUNGSDAUER DES GANZEN NEGATIV BEEINFLUSST. UM SO ZUR VERBESSERUNG UND ERLEICHTERUNG DER PLANUNG, ANALYSE UND DIMENSIONIERUNG VON DIREKT AUF DEM MEERESBODEN BASIERENDEN OFFSHORE-WINDKRAFTANLAGEN BEIZUTRAGEN, WIRD VORGESCHLAGEN, BERECHNUNGSMODELLE ZU ENTWICKELN, DIE ES ERMÖGLICHEN, DIESES PROBLEM UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DER WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN BODENSTRUKTUR ZU UNTERSUCHEN. ZIEL IST ES, EIN INTEGRIERTES MODELL ZU ENTWICKELN, DAS ALLE RELEVANTEN ELEMENTE (MEERFONDS, STIFTUNG, UNTERBAU, TURM UND GONDELROTOR-PALAS) UND DEREN WECHSELWIRKUNGEN MITEINANDER UMFASST, MIT DEM ZIEL, ES ANSCHLIESSEND AUF SPEZIFISCHE FÄLLE ANZUWENDEN, DIE ES ERMÖGLICHEN, WISSEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN DES NUTZENS FÜR DIE VERBESSERUNG DER KONSTRUKTIONEN UND DIE ERHÖHUNG DES NUTZUNGSLEBENS UND DER SICHERHEIT DER WINDKRAFTANLAGE ZU GEWINNEN. ES WERDEN DREI VERSCHIEDENE FOUNDATION-TYPOLOGIEN IN BETRACHT GEZOGEN, DIE JEWEILS MIT EINEM ODER MEHREREN FOUNDATION-ELEMENTEN KONFIGURIERT WERDEN: SCHWERKRAFTFUNDAMENTE (OBERFLÄCHE ODER TEILWEISE BEGRABEN), B) SAUGSCHUBLADEN ODER EIMER UND C) STAPEL. DABEI HANDELT ES SICH UM NUMERISCHE MODELLE, DIE VON DER FORSCHUNGSGRUPPE FORMULIERT UND ENTWICKELT WURDEN, DIE HAUPTSÄCHLICH AUF DER METHODE DER ENDLICHEN ELEMENTE FÜR DIE BEHANDLUNG VON UNTERKONSTRUKTION, TURM UND IN VIELEN FÄLLEN FOUNDATION BASIEREN. FÜR DIE BEHANDLUNG DES UMGEBENDEN BODENS WERDEN JEDOCH FORMULIERUNGEN VERWENDET, DIE AUF DER METHODE DER KONTURELEMENTE, INTEGRALEN FORMULIERUNGEN ODER VEREINFACHTEN WINKLER-FORMULIERUNGEN BASIEREN. DIESE MODELLE WERDEN SPÄTER VERWENDET, UM NÜTZLICHES WISSEN FÜR DIE EOLICA-INDUSTRIE ZU GENERIEREN, UND KÖNNEN AUCH DER GESELLSCHAFT FÜR IHRE NUTZUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. (German)
    9 December 2021
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    EEN VAN DE UITDAGINGEN WAARMEE ONZE SAMENLEVING WORDT GECONFRONTEERD, IS DE OVERGANG NAAR EEN ENERGIEK SYSTEEM DAT DE AFHANKELIJKHEID VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN VERMINDERT EN DAARDOOR DUURZAMER, VEILIGER EN EFFICIËNTER IS. DE OPWEKKING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE UIT EOLICA ENERGIE IS EEN VAN DE TECHNOLOGIEËN DIE HET MOGELIJK ZAL MAKEN OM DEZE UITDAGING AAN TE GAAN, ZIJNDE DE EOLICA MARINA EEN VAN DE OPTIES VAN HET GROOTSTE POTENTIEEL ALS GEVOLG VAN DE ENORME WINDBRON BESCHIKBAAR IN HET MARIENE MILIEU. DEZE TECHNOLOGIE IS NU IN EXPANSIE, NIET ALLEEN IN TERMEN VAN HET AANTAL GEÏNSTALLEERDE EENHEDEN, MAAR OOK IN TERMEN VAN HUN VERMOGEN. IN DEZE GROEI MOET DEZE TECHNOLOGIE ALLE REGIO’S MET EEN POTENTIEEL WINDVERMOGEN KUNNEN BEREIKEN, MET INBEGRIP VAN DE REGIO’S MET EEN SEISMISCH RISICO, WAAR DE IMPLANTATIE, VANDAAG DE DAG, PRAKTISCH NIET BESTAAT. IN DEZE ZIN IS HET NOODZAKELIJK OM ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN TE KUNNEN ONTWIKKELEN DIE HET RISICO OP INSTORTEN OF UITVALLEN VAN WINDTURBINES BIJ EEN AARDBEVING TOT EEN MINIMUM BEPERKEN, ONDER MEER INDIEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE TOENEMENDE OMVANG VAN DE GEÏNSTALLEERDE EENHEDEN EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE TOENAME VAN DE ONTWIKKELDE TRAAGHEIDSKRACHTEN EN DE IMPACT VAN HET EVENTUELE UITVALLEN VAN EEN BEPAALDE EENHEID. BOVENDIEN WORDT BIJ WINDTURBINES DIE DIRECT OP DE ZEEBODEM ZIJN GEÏNSTALLEERD, DE KRACHTEN WAARAAN DE STRUCTUUR WORDT ONDERWORPEN, DE KENMERKEN VAN DE ZEEBODEM EN DE HOGE HOOGTE VAN DE EENHEDEN, DE STRUCTURELE RESPONS STERK BEÏNVLOED DOOR DE OMRINGENDE BODEM EN DOOR DE GEBRUIKTE TYPOLOGIE VAN DE STICHTING. DEZE VERSCHIJNSELEN VAN INTERACTIE MET DE BODEMSTRUCTUUR ZIJN IN HET ALGEMEEN NOG NIET GOED BEGREPEN OF GEMODELLEERD, WAARDOOR DE ONZEKERHEID OVER DE DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE UITEINDELIJKE STRUCTUUR AANZIENLIJK TOENEEMT EN DE NUTTIGE LEVENSDUUR VAN HET GEHEEL NEGATIEF WORDT BEÏNVLOED. OM BIJ TE DRAGEN TOT DE VERBETERING EN VERGEMAKKELIJKING VAN HET ONTWERP, DE ANALYSE EN DE DIMENSIONERING VAN OFFSHORE WINDTURBINES DIE RECHTSTREEKS OP DE ZEEBODEM ZIJN GEBASEERD, WORDT VOORGESTELD REKENMODELLEN TE ONTWIKKELEN DIE HET MOGELIJK MAKEN DIT PROBLEEM TE BESTUDEREN, REKENING HOUDEND MET DE EFFECTEN VAN DE INTERACTIE TUSSEN BODEM EN STRUCTUUR. HET DOEL IS OM EEN GEÏNTEGREERD MODEL TE ONTWIKKELEN DAT ALLE RELEVANTE ELEMENTEN OMVAT (MARIEN FONDS, STICHTING, ONDERBOUW, TOREN EN GONDEL-ROTOR-PALAS) EN HUN INTERACTIES MET ELKAAR, MET ALS DOEL HET VERVOLGENS TOE TE PASSEN OP SPECIFIEKE GEVALLEN DIE HET MOGELIJK MAKEN KENNIS EN CONCLUSIES TE GENEREREN OVER HET NUT VAN HET VERBETEREN VAN ONTWERPEN EN DE VERHOGING VAN DE LEVENSDUUR EN VEILIGHEID VAN DE WINDTURBINE. ER ZAL REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DRIE VERSCHILLENDE TYPOLOGIEËN VAN DE STICHTING, WAARBIJ ELK GEVAL WORDT GECONFIGUREERD MET EEN OF MEER ELEMENTEN VAN DE STICHTING: ZWAARTEKRACHT FUNDERINGEN (OPPERVLAKTE OF GEDEELTELIJK BEGRAVEN), B) ZUIGLADES, OF EMMERS, EN C) STAPELS. DIT ZIJN NUMERIEKE MODELLEN, GEFORMULEERD EN ONTWIKKELD DOOR DE ONDERZOEKSGROEP, VOORNAMELIJK GEBASEERD OP DE METHODE VAN EINDIGE ELEMENTEN VOOR DE BEHANDELING VAN SUBSTRUCTUUR, TOREN EN, IN VEEL GEVALLEN, STICHTING. VOOR DE BEHANDELING VAN DE OMRINGENDE BODEM ZULLEN ECHTER FORMULERINGEN OP BASIS VAN DE METHODE VAN CONTOURELEMENTEN, INTEGRALE FORMULERINGEN OF VEREENVOUDIGDE WINKLER-FORMULERINGEN WORDEN GEBRUIKT. DEZE MODELLEN ZULLEN LATER WORDEN GEBRUIKT OM NUTTIGE KENNIS VOOR DE EOLICA-INDUSTRIE TE GENEREREN EN KUNNEN OOK TER BESCHIKKING VAN DE SAMENLEVING WORDEN GESTELD VOOR HET GEBRUIK ERVAN. (Dutch)
    17 December 2021
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    Palmas de Gran Canaria, Las
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    Identifiers

    BIA2017-88770-R
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