mediaTUM
Universitätsbibliothek
Technische Universität München
Benutzer: Gast
Login
de
en
mediaTUM Gesamtbestand
Hochschulbibliographie
Elektronische Prüfungsarbeiten
Open Access Publikationen
Forschungsdaten
TUM.University Press
Sammlungen
Projekte
Einrichtungen
Forschungszentren
Hochschulpräsidium
Hochschulreferate
Partnerschaftliche Einrichtungen
Schools
TUM School of Computation, Information and Technology
(46140)
TUM School of Engineering and Design
Prüfungsarbeiten
(4086)
Departments
(98832)
Aerospace and Geodesy
(15550)
Architecture
Civil and Environmental Engineering
(11178)
Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau (Prof. Cudmani)
(1262)
Hydraulic Engineering (Prof. Rüther)
Lehrstuhl für Baumechanik (Prof. Müller)
(384)
Preprints
(1)
Journals
(60)
Konferenzbeiträge
(185)
Talks
(52)
Editorials
(4)
Poster
(5)
Theses
(6)
Sonstiges
(4)
Buch
(32)
Dissertationen
(26)
Habilitationen
(4)
Lehrstuhl für Bauphysik (Prof. Sedlbauer)
(128)
Lehrstuhl für Bauprozessmanagement (Prof. Nübel)
(131)
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation (Prof. Borrmann)
(949)
Lehrstuhl für Design and Transdisciplinarity (Prof. Diefenthaler)
Lehrstuhl für Energieeffizientes und nachhaltiges Planen und Bauen (Prof. Lang)
(719)
Lehrstuhl für Hangbewegungen (Prof. Krautblatter) (W3 Full)
(189)
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion (Prof. Winter)
(654)
Lehrstuhl für Hydrogeologie (Prof. Einsiedl)
(6)
Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement (Prof. Disse)
Lehrstuhl für Ingenieurgeologie (Prof. Thuro)
(303)
Lehrstuhl für Massivbau (Prof. Fischer)
(1446)
Lehrstuhl für Metallbau (Prof. Mensinger)
(334)
Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft (Prof. Drewes)
(1637)
Lehrstuhl für Statik und Dynamik (Prof. Wüchner)
(942)
Lehrstuhl und Prüfamt für Verkehrswegebau (Prof. Freudenstein)
(409)
Leonhard Obermeyer Center
(81)
Materialprüfamt für das Bauwesen (N.N.)
(3)
Professur für Geothermal Technologies (Prof. Drews)
(63)
Professur für Hydromechanik (Prof. Manhart)
(151)
Professur für Immobilienentwicklung (Prof. Zhu)
(72)
Professur für Risikoanalyse und Zuverlässigkeit (Prof.Straub)
(523)
Energy and Process Engineering
(13282)
Engineering Physics and Computation
(4710)
Materials Engineering
(2695)
Mechanical Engineering
(10796)
Mobility Systems Engineering
(5159)
Ehemalige Einrichtungen
(26515)
Gender and Diversity (ED) - School Office
(1)
Forschungseinrichtung Satellitengeodäsie (BE)
(1)
TUM School of Life Sciences
TUM School of Management
TUM School of Medicine and Health
TUM School of Natural Sciences
(14835)
TUM School of Social Sciences and Technology
(9327)
TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit
Serviceeinrichtungen
TUM Institute for LifeLong Learning
Zentrale Verwaltung
mediaTUM Gesamtbestand
Einrichtungen
Schools
TUM School of Engineering and Design
Departments
Civil and Environmental Engineering
Lehrstuhl für Baumechanik (Prof. Müller)
Journals
Zurück
Zurück zum Anfang der Trefferliste
Dauerhafter Link zum angezeigten Objekt
Titel:
Parametric investigation of the soil–structure interaction effects on the dynamic behaviour of a shallow foundation supported wind turbine considering a layered soil
Dokumenttyp:
Zeitungsartikel
Autor(en):
Taddei, F.; Butenweg, C.; Klinkel, S.
Abstract:
The proposed investigation is concerned with influential factors of soil–structure interaction issues for onshore wind turbines. Indeed, the awareness of these aspects encounters hardly a straightforward application in practical regulations and therefore is often neglected. However, with the rapid recent growth, the wind energy installations are expanding into regions where the soil conditions may be unfavorable. A consciousness raising of the significance of interaction between the wind turbine, its foundation and the underlying soil is lacking. This paper aims to fill this research gap. It involves a three-blade wind turbine grounded on a layered half space. The layered soil is simplified as a horizontal layer over an homogeneous half space. However, the method can consider multilayered soil and different bottom conditions, such as rigid bedrock or flexible half space. The soil–structure system is modeled by means of a coupling between finite element and boundary element method. The analysis is carried out in frequency domain. At the first stage, the only foundation–soil system is investigated, and subsequently, the focus shifts to the whole turbine-soil assembly. The effects of different parameters are systematically evaluated, in order to provide a range of values for which the soil–structure interaction has to be accounted for. The investigation highlighted the importance of the relative stiffness of structure and soil. Also, the ratio of the layer stiffness to the half space stiffness plays an important role. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.
Stichworte:
soil–structure interaction; onshore; wind turbine; layered soil; finite element method; boundary element method
Zeitschriftentitel:
Wind Energy
Jahr:
2014
Heft / Issue:
18/3
Seitenangaben Beitrag:
399-417
Nachgewiesen in:
Scopus
BibTeX
Vorkommen:
mediaTUM Gesamtbestand
Einrichtungen
Schools
TUM School of Engineering and Design
Departments
Civil and Environmental Engineering
Lehrstuhl für Baumechanik (Prof. Müller)
Journals