首页> 外文OA文献 >Stabilitas Struktur Bawah Bangunan Lepas Pantai untuk Floating Wind Turbine dengan Sistem Tension Leg-spar Platform
【2h】

Stabilitas Struktur Bawah Bangunan Lepas Pantai untuk Floating Wind Turbine dengan Sistem Tension Leg-spar Platform

机译:张力腿梁平台系统用于浮式风轮机海上建筑物水下结构的稳定性

摘要

Floating Wind Turbine with Tension Leg – Spar Platform adalah pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun terapung di daerah laut dengan platform gabungan Tension Leg Platform dan Spar Bouy. Diameter pangkal tiang akan relatif lebih kecil dibandingkan spar untuk mengurangi gaya akibat gelombang yang bekerja pada floater. Bagian terpenting dari floater adalah silinder spar. Untuk menambahkan stabilitas pada derajat kebebasan pitch dan roll maka ditambahkan leg yang terikat dengan pondasi tiang pada seabed menggunakan tendon atau tethers.Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis stabilitas floater pada enam derajat kebebasan pada benda terapung menggunakan metode Frekuensi Domain. Turbin angin yang dipasang memiliki kapasitas produksi sebesar 5MW dengan diameter rotor sebesar 126 meter. Material yang digunakan untuk spar adalah pelat baja yang dibentuk silinder dengan penutup ditiap ujungnya, sehingga didapatkan spar dengan rongga didalamnya untuk menggurangi berat sendiri. Diameter spar sebesar 14 meter dengan panjang spar 100 meter. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan software Matlab R2010a dan Microsoft Office Excel. Dalam analisisnya menggunakan pendekatan 2 dimensi serta memasukkan beban-beban yang bekerja pada struktur yang diantaranya adalah beban gelombang dan beban angin.Hasil analisis didapatkan beban gelombang memiliki kontribusi paling besar pada sistem struktur. Besar perpindahan rotasi pada derajat kebebasan pitch untuk sea state 4 adalah sebesar 0.0025o dan untuk sea state 8 (ekstrim) sebesar 0.0135o. Sehingga pada sea state 4 dan sea state 8 berada pada status operating karena besaran pitch yang kurang dari 0.7o.
机译:带有张紧腿的浮动式风力涡轮机-Spar Platform是将张紧腿平台和Spar Bouy组合在一起的平台,在海域中浮动建造的风力发电厂。磁极底部的直径将比翼梁相对较小,以减小由于波浪作用在浮子上而产生的力。浮子的最重要部分是翼梁圆柱体。为了增加俯仰和横滚自由度的稳定性,增加了腿部,该腿部使用腱或系绳绑定到海底的桩基。已安装的风力涡轮机的生产能力为5MW,转子直径为126米。用于翼梁的材料是由在两端具有盖的圆柱体形成的钢板,从而获得具有内部空腔的翼梁以减轻其自身重量。翼梁直径为14米,翼梁长度为100米。本研究中进行的分析使用了Matlab R2010a软件和Microsoft Office Excel的帮助。在使用二维方法进行分析时,结合了作用于包括波浪荷载和风荷载的结构的荷载,分析结果表明波浪荷载对结构系统的贡献最大。对于海洋状态4,在俯仰自由度下的旋转位移量为0.0025o,对于海洋状态8(极值)为0.0135o。由于俯仰角小于0.7o,因此海洋状态4和海洋状态8处于运行状态。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号