Ermüdungsbeanspruchung stählerner Rohrtürme von Windenergieanlagen an Binnenlandstandorten:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2002
|
Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | IV, 200 S. graph. Darst. |
ISBN: | 3898733645 |
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INHALT
I
0
WICHTIGE
FORMELZEICHEN
UND
ABKUERZUNGEN
.
1
1
EINLEITUNG
.
5
1.1
PROBLEMSTELLUNG
.5
1.2
ZIELSETZUNG
.7
1.3
UEBERBLICK
UEBER
DIE
ARBEIT
.
7
2
GRUNDLAGEN
ZUR
BERECHNUNG
UND
AUSLEGUNG
VON
WINDENERGIEANLAGEN
.
9
2.1
BERECHNUNG
DER
AUS
DEM
WIND
ENTNEHMBAREN
LEISTUNG
.
9
2.2
BERECHNUNG
DER
LUFTKRAEFTE,
AUSLEGUNG
DER
DREHENDEN
ROTORBLAETTER
.
10
2.3
BERECHNUNG
DER
KRAEFTE
MIT
DER
BLATTELEMENTMETHODE
.
13
2.4
ANLAGENKONZEPTE
-
UEBERSICHT
.
17
2.5
ALLGEMEINES
ZUR
BETRIEBSFUEHRUNG
VON
PITCHGEREGELTEN
WEA
'
S
MIT
VARIABLER
DREHZAHL
.
18
2.6
PERIODISCHE
BELASTUNGEN
VON
WEA
'
S
.
20
2.7
AUSWERTUNG
VON
SIMULIERTEN
ODER
GEMESSENEN
ZELTREIHEN
.
24
2.7.1
RAINFLOWZAEHLUNG
.24
2.7.2
EXTRAPOLATION
DER
ZEITREIHEN
AUF
EINEN
LAENGEREN
ZEITRAUM
.
25
2.8
ERMITTLUNG
DER
ERMUEDUNGSBEANSPRUCHUNG
VON
WEA-TUERMEN.27
2.8.1
SIMULATION
DER
ERMUEDUNGSLASTEN
NACH
VORGABEN
VON
REGELWERKEN
.
27
2.8.2
VEREINFACHTE
LASTKOLLEKTIVE
IN
REGELWERKEN
.
28
2.8.3
PRAKTISCHE
VORGEHENSWEISEN
BEI
DER
BERECHNUNG
DER
ERMUEDUNGSBEANSPRUCHUNG
IM
TURM
.30
2.9
DARSTELLUNG
DER
ERMUEDUNGSBEANSPRUCHUNG
VON
WEA-TUERMEN
31
2.9.1
HALBLOGARITHMISCHE
SCHNITTGROESSENKOLLEKTIVE
.
31
2.9.2
DOPPELTLOGARITHMISCHE
SCHNITTGROESSENKOLLEKTIVE
.
33
2.9.3
SCHAEDIGUNGSAEQUIVALENTE
EINSTUFENKOLLEKTIVE
.
34
2.9.4
SCHAEDIGUNGSBEITRAEGE
.
35
2.10
WISSENSSTAND
ZUM
THEMA
ERMUEDUNGSLASTEN
FUER
WEA-TUERME
AN
BINNENLANDSTANDORTEN
.
37
3
AUSWERTUNG
VON
MESSUNGEN
AN
EINER
AUSGEWAEHLTEN
WINDENERGIEANLAGE
.
47
II
INHALT
3.1
VORBEMERKUNGEN
.
47
3.2
ANLAGENTYP
.
47
3.3
MESSUMFANG,
ERGEBNISDARSTELLUNG
.
48
3.4
STATISTISCHE
WINDDATEN
.
51
3.5
DISKUSSION
EINZELNER
BEANSPRUCHUNGSZEITREIHEN
.
53
3.5.1
BESTIMMUNG
DER
EIGENFREQUENZEN
AUS
AUSGEWAEHLTEN
MESSZEITREIHEN,
URSACHEN
FUER
DEREN
ANREGUNGEN
.53
3.5.2
UNTERER
LASTBETRIEB
BEI
WINDGESCHWINDIGKEITEN
KLEINER
6
M/S
.60
3.5.3
UNTERER
LASTBETRIEB
BEI
WINDGESCHWINDIGKEITEN
UM
8
M/S
.
61
3.5.4
UNTERER
UND
OBERER
LASTBETRIEB
BEI
WINDGESCHWINDIGKEITEN
UM
12
M/S
.62
3.5.5
OBERER
LASTBETRIEB
BEI
WINDGESCHWINDIGKEITEN
UEBER
14
M/S
.
65
3.5.6
ABSCHALTVORGANG
BEI
WINDGESCHWINDIGKEIT
UM
18
M/S
.67
3.6
STATISTISCHE
KENNWERTE
DER
TURMBEANSPRUCHUNGEN
.
69
3.6.1
MITTELWERTE
DER
TURMMOMENTE
.69
3.6.2
STANDARDABWEICHUNGEN
DER
TURMMOMENTE
.
71
3.7
BEANSPRUCHUNGSKOLLEKTIVE
FUER
DEN
TURM
.
73
3.7.1
DISKUSSION
DER
BEANSPRUCHUNGSKOLLEKTIVE
.
73
3.7.2
EINZELEINFLUESSE
AUF
DIE
BEANSPRUCHUNGSKOLLEKTIVE
.
76
4
ENTWICKLUNG
EINES
GESAMTPROGRAMMES
ZUR
SIMULATION
VON
ERMUEDUNGSBEANSPRUCHUNGEN
.
81
4.1
VORBEMERKUNGEN
.
81
4.2
SIMULATION
DES
WINDES
.
81
4.2.1
STOCHASTISCHE
BESCHREIBUNG
DER
TURBULENZ
.
81
4.2.2
SIMULATION
LONGITUDINALER
WINDZEITREIHEN
.
84
4.2.3
SIMULATION
VON
3D-WINDFELDERN
.
86
4.2.4
ZUR
ANNAHME
DER
TURBULENZINTENSITAET
.
89
4.2.5
ZUR
ANNAHME
DES
TURBULENZSPEKTRUMS
.94
4.2.6
ERSTELLEN
VON
WINDZEITREIHEN
FUER
DIE
SIMULATION
VON
BEANSPRUCHUNGSZEITREIHEN
.
96
4.3
DYNAMISCHE
BERECHNUNG
DER
TURMSCHNITTGROESSEN
(MODALANALYSE)
.
97
4.3.1
DEFINITION
DER
ELEMENTMATRIZEN
.
98
4.3.2
ERMITTLUNG
DER
EIGENFREQUENZEN
UND
EIGENFORMEN
.
100
4.3.3
NUMERISCHE
INTEGRATION
DER
BEWEGUNGSGLEICHUNG
EINES
EINMASSENSCHWINGERS
.
101
4.3.4
BERECHNUNGSABLAUF
BEI
DER
MODALEN
ANALYSE
.
102
INHALT
III
4.3.5
SPEZIELLE
ANSAETZE
BEI
DER
DURCHFUEHRUNG
DYNAMISCHER
BERECHNUNGEN
DER
TUERME
VON
WEA
'
S
.
102
4.3.6
BEISPIELHAFTE
SCHWINGUNGSANALYSEN
.
105
4.4
SIMULATION
DER
AEROELASTISCHEN
LASTEN
.
108
4.4.1
SIMULATIONSPROGRAMM
YAWDYN/AERODYN
.
108
4.4.2
PROGRAMMBAUSTEIN
TURMKOPFSIM
.
110
4.5
ABLAUF
DER
GESAMTEN
SIMULATION
VON
ERMUEDUNGSLASTEN
.
112
5
VALIDIERUNG
DES
SIMULATIONSPROGRAMMES
MIT
HILFE
DER
AUSGEWERTETEN
MESSUNGEN
.
115
5.1
VORBEMERKUNGEN,
VORGEHENSWEISE
.
115
5.2
EINGABEDATEN
FUER
DIE
VERGLEICHENDEN
SIMULATIONEN
.
116
5.2.1
WIND-EINGABEDATEN
.
116
5.2.2
WEITERE
EINGABEDATEN
.
119
5.3
UEBERPRUEFUNG
DES
STRUKTURDYNAMISCHEN
TEILS
DES
SIMULATIONSPROGRAMMES
.
122
5.3.1
VERGLEICH
VON
ZEITREIHEN
.
122
5.3.2
VERGLEICH
VON
KOLLEKTIVEN
.
122
5.4
UEBERPRUEFUNG
DES
REGELUNGSTECHNISCHEN
TEILS
DES
SIMULATIONSPROGRAMMES
.
127
5.4.1
VERGLEICH
VON
ZEITREIHEN
.
127
5.4.2
VERGLEICH
VON
KOLLEKTIVEN
.
128
5.5
UEBERPRUEFUNG
DES
SIMULIERTEN
HALBSTOCHASTISCHEN
3D-WINDFELDES
.
131
5.6
ZUSAMMENFASSENDE
ERKENNTNISSE
AUS
DEN
VERGLEICHEN
ZWISCHEN
SIMULATIONEN
UND
MESSUNGEN
.
136
6
PARAMETERSTUDIE
ZUR
SIMULATION
VON
ERMUEDUNGSBEANSPRUCHUNGEN
.
139
6.1
VORBEMERKUNGEN,
VORGEHENSWEISE
.
139
6.2
AUSWIRKUNG
EINZELNER
EINFLUESSE
AUF
DIE
SIMULIERTEN
SCHNITTGROESSENKOLLEKTIVE
.
141
6.2.1
REFERENZSIMULATION
.
141
6.2.2
WINDEINFLUESSE
.
147
6.2.3
STRUKTURDYNAMISCHE
EINFLUESSE
.
153
6.2.4
EINFLUESSE
DER
ROTIERENDEN
BAUTEILE
.
158
6.2.5
EINFLUESSE
DES
REGLERS
.
161
6.2.6
AERODYNAMISCHE
EINFLUESSE
.
164
IV
INHALT
6.3
ZUR
ERMITTLUNG
DER
ERMUEDUNGSRELEVANTEN
SPANNUNGSKOLLEKTIVE
.168
6.3.1
SIMULIERTE
EINZELSPANNUNGSKOLLEKTIVE
ENTLANG
DER
TURMHOEHE
.
168
6.3.2
UEBERPRUEFUNG
DER
VEREINFACHTEN
ERMITTLUNG
DER
SPANNUNGSKOLLEKTIVE
ENTLANG
DER
TURMHOEHE
.
171
6.4
ABSCHAETZUNG
DER
AERODYNAMISCHEN
DAEMPFUNGSZAHL
.
173
6.5
ZUSAMMENFASSENDE
ERKENNTNISSE
AUS
DER
PARAMETERSTUDIE
.175
7
VERBESSERTE
NAEHERUNGSKOLLEKTIVE
FUER
DIE
VORDIMENSIONIERUNG
HOHER
WEA-TUERME
.
179
7.1
VORBEMERKUNGEN
.
179
7.2
UEBERPRUEFUNG
DES
EXTRAPOLATIONSMODELLS
MIT
HILFE
VON
GEMESSENEN
UND
SIMULIERTEN
KOLLEKTIVEN
.
179
7.3
ENTWICKLUNG
STANDORT
UND
ANLAGENSPEZIFISCHER
NAEHERUNGSKOLLEKTIVE
.
185
7.3.1
TRAPEZKOLLEKTIVE
FUER
DIE
BIEGUNG
IN
HAUPTWINDRICHTUNG
.
185
7.3.2
RECHTECKKOLLEKTIVE
FUER
DIE
BIEGUNG
IN
LATERALRICHTUNG
.
187
7.4
UEBERPRUEFUNG
DER
NAEHERUNGSKOLLEKTIVE
.
188
7.4.1
TRAPEZKOLLEKTIV
FUER
DIE
BIEGUNG
IN
HAUPTWINDRICHTUNG
.
188
7.4.2
RECHTECKKOLLEKTIV
FUER
DIE
BIEGUNG
IN
LATERALRICHTUNG
.
191
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.193
LITERATURVERZEICHNIS |
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author | Lange, Holger |
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