TY - JOUR A1 - Lüddecke, Falk A1 - Rücker, Werner A1 - Seidel, M. A1 - Assheuer, J. T1 - Tragverhalten von Stahlgussbauteilen in Offshore-Windenergie-Anlagen unter vorwiegend ruhender und nicht ruhender Beanspruchung N2 - Für die Installation von Offshore-Windenergie-Anlagen der 5-Megawattklasse vor der Küste Deutschlands in der Nordsee ist es erforderlich, Gründungsstrukturen in hoher Stückzahl wirtschaftlich herstellen zu können. Für den Wassertiefenbereich der Nordsee wird im Rahmen dieses Aufsatzes der Konstruktions-typ Jacket hinsichtlich dynamischer Eigenschaften untersucht. Darüber hinaus wird über Stahlgussbauteile berichtet, die in den hochbelasteten Knotenpunkten des Jackets verbaut werden. Derzeit ist es üblich, Jackets aus handelsüblichen Stahlhohlprofilen zu fertigen, die an den Enden zu einer Knotenverbindung miteinander verschweißt werden. Diese Lösung besitzt jedoch eine Vielzahl von Nachteilen, über die nachfolgend berichtet wird. Bauteile aus Stahlguss hingegen weisen unter anderem die Vorteile auf, universell einsetzbar und in Form bzw. Gestaltung völlig frei wählbar zu sein. Um das komplexe Tragverhalten dieser Stahlgussbauteile bewerten zu können, wurden neben Simulationsrechnungen auch Laborversuche durchgeführt. Es wurde das Tragverhalten unter statischer Belastung am Stahlgussbauteil im 1:1-Modell und das Ermüdungsverhalten an Stahlgussproben getestet. Load bearing behaviour of cast steel components in offshore wind turbines under fatigue and static loads. The installation of offshore wind turbines of the 5-megawatt class in deep water of the North Sea makes it economically necessary to build foundations in high quantities. Constructions of this kind are a major technical challenge in terms of design, manufacturing and operation. In this paper the dynamic behaviour of jacket constructions in the North Sea are investigated. Currently jacket structures are constructed with steel pipes that are welded at the connecting nodes. This procedure implies several disadvantages. In contrast cast steel elements are universally applicable and designable. To verify the load bearing behaviour numerical simulations and laboratory tests are done. Laboratory tests include the testing of the ultimate load bearing capacity. In a large scale setup and fatigue tests at small cast steel specimen. KW - Offshore KW - Stahlgussbauteile KW - Ermüdung KW - Traglasttests PY - 2008 DO - https://doi.org/10.1002/stab.200810077 SN - 0038-9145 SN - 1437-1049 SN - 0932-6375 VL - 77 IS - 9 SP - 639 EP - 646 PB - Ernst CY - Berlin AN - OPUS4-18298 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Rücker, Werner A1 - Rohrmann, Rolf A1 - Said, Samir T1 - IMO-WIND: Ein integrales Monitoring-System für Offshore-Windenergieanlagen T2 - Workshop "Windkraftanlagen - Sicherheit und Zuverlässigkeit" CY - Darmstadt, Deutschland DA - 2004-11-04 KW - Wind Energy KW - Offshore Structures KW - Damage Detection KW - Health Monitoring KW - Modal analysis KW - Design Improvement KW - Embedded Sensors KW - Offshore KW - Windenergieanlagen KW - Dynamische Untersuchungen KW - Dauerüberwachung KW - Schadensfrüherkennung KW - Sensorik PY - 2004 SP - 13 Seiten PB - VDI-Verl. CY - Düsseldorf AN - OPUS4-4713 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Rohrmann, Rolf A1 - Rücker, Werner ED - Soize, C. ED - Schueller, G. T1 - IMO-WIND: An integrated monitoring system for offshore wind energy turbines N2 - To ensure a high operational reliability of future offshore wind conversion systems (OWEC) with economically acceptable repair and maintenance efforts, comprehensive diagnosis and supervision concepts are required. Automatic monitoring systems will be an essential part of such concepts. Within the scope of the IMO-WIND research project BAM, the University of Siegen and six industrial companies are involved in developing an integrated monitoring system for all components (structure, blades and machinery) of OWEC. This contribution describes the approach and the emphases of the research project. T2 - IMO-WIND: An integrated monitoring system for offshore wind energy turbines CY - Paris, France DA - 2005-09-04 KW - Monitoring KW - Zustandsüberwachung KW - Schadensanalyse KW - Windlasten KW - Dynamik KW - Windenergieanlagen KW - Offshore KW - Bauliche Bewertung PY - 2005 SN - 90-5966-033-1 VL - 1 SP - 287 EP - 292 PB - Millpress CY - Rotterdam AN - OPUS4-10912 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CONF A1 - Rücker, Werner A1 - Rohrmann, Rolf A1 - Said, Samir T1 - Monitoring, Schadensfrüherkennung und Sensorik für Offshore-Windenergieanlagen T2 - 4. Symposium Offshore-Windenergie Bau- und umwelttechnische Aspekte CY - Hannover, Deutschland DA - 2005-09-27 KW - Monitoring KW - Zustandüberwachung KW - Schadensanalyse KW - Windlasten KW - Dynamik KW - Windenergieanlagen KW - Offshore KW - Bauliche Bewertung PY - 2005 VL - 4 IS - Beitrag 5 SP - 1(?) EP - 12(?) CY - Hannover AN - OPUS4-11871 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - GEN A1 - Rücker, Werner A1 - Rohrmann, Rolf A1 - Hille, Falk T1 - Guidelines for monitoring and assessment - A SAMCO initiative as a basis for the international standardization T2 - 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure CY - Shenzhen, China DA - 2005-11-16 KW - Monitoring KW - Zustandsüberwachung KW - Schadensanalyse KW - Windlasten KW - Dynamik KW - Windenergieanlagen KW - Offshore KW - Bauliche Bewertung PY - 2006 SN - 0-415-39652-2 SP - 1671 EP - 1676 PB - Taylor & Francis CY - London AN - OPUS4-11566 LA - eng AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER - TY - CHAP A1 - Rücker, Werner A1 - Cuéllar, Pablo A1 - Georgi, Steven A1 - Karabeliov, Krassimire A1 - Baeßler, Matthias A1 - Johnsen, Björn ED - Durstewitz, M. ED - Lange, B. T1 - Schieflagen bitte vermeiden N2 - Vieles ist möglich, auch auf dem Meeresboden. Wind und Wellen rütteln gemeinsam an der Gründung, den Fundamenten der Offshore-Windenergieanlagen. Hinzu kommen die „ganz normale“ Strömung sowie die in der Nordsee besonders ausgeprägten Gezeiten von Ebbe und Flut. Zudem kann am Meeresboden Porenwasserüberdruck entstehen, der den Boden lockern und im schlimmsten Fall bei Monopiles die Stabilität der gesamten Anlage ändern kann. Selbst wenn ein solcher in den Meeresboden gerammter Pfahl bis zu 8 Meter Durchmesser hat. Über die Hälfte der geplanten Offshore-Anlagen in Nord- und Ostsee werden mit Ein-Pfahl-Gründungen geplant, über 40 % sollen als Mehrpfahl-Gründungen, zum Beispiel als Tripod, ausgeführt werden. Von daher verdienen Pfahlgründungen und ihre Belastungen besondere Aufmerksamkeit. Denn eines gilt es im Anlagenbetrieb unbedingt zu vermeiden: Eine drohende Schiefstellung der Anlage KW - Windenergie KW - Offshore KW - Pfahlgründungen PY - 2016 SN - 978-3-658-09782-0 DO - https://doi.org/10.1007/978-3-658-09783-7 SP - 53 EP - 59 AN - OPUS4-39344 LA - deu AD - Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM), Berlin, Germany ER -