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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54670

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dc.contributor.advisorBELLO, Maria Isabela Marques da Cunha Vieira-
dc.contributor.authorMEDEIROS, Iálysson da Silva-
dc.date.accessioned2024-01-22T16:59:59Z-
dc.date.available2024-01-22T16:59:59Z-
dc.date.issued2023-12-18-
dc.identifier.citationMEDEIROS, Iálysson da Silva. Influência da interação solo-estrutura no comportamento do conjunto torre-fundação de aerogeradores de eixo horizontal. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54670-
dc.description.abstractO aumento exponencial na construção de sistemas de geração de energia por aerogeradores tem impulsionado a necessidade de torres mais altas em busca de ventos mais fortes, resultando em desafios para o desenvolvimento de soluções estruturais. A presente dissertação tem como objetivo analisar a influência da Interação Solo-Estrutura (ISE) no comportamento do conjunto torre-fundação de aerogeradores de eixo horizontal. Foi adotado um modelo de torre tubular de aço do tipo S355J2 de 120 m de altura, projetada para sustentar um aerogerador no padrão SWT-3.2-113. São utilizados os dados da caracterização geotécnica do solo a partir dos resultados de 12 (doze) furos de sondagem à percussão (Standard Penetration Test - SPT) e de 4 (quatro) ensaios de prova de carga estática (PCE). O software ANSYS, baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF) foi empregado para analisar a influência da ISE no comportamento do conjunto torre-fundação. Diferentes modelos estruturais, com variações nos apoios da base e efeitos de 1a e 2a ordem, são considerados. A análise destaca a sensibilidade às condições de apoio, sendo que o modelo com apoios elásticos apresenta o maior deslocamento no topo da torre (1,899 m), evidenciando a influência significativa da ISE e dos efeitos de 2a ordem. A distribuição da tensão de von Mises no flange basal da torre revela aumento significativo, atingindo 73,4 MPa com a ISE e efeitos de 2a ordem, um aumento de 30,11% em relação ao modelo sem essas considerações. A variação da tensão ao longo da altura da torre destacou um aumento considerável nas tensões. Considerando os efeitos de 2a ordem, a tensão de von Mises aumenta em cerca de 8,34% em comparação com os modelos de base fixa e indeslocável, e 7,11% em relação ao modelo que considera apenas os efeitos de 1a ordem. No entanto, a estrutura demonstra uma margem de segurança de 13,32% em relação à capacidade de carga do aço utilizado, assegurando que a torre suporte as condições de carregamento. Análises na fundação indicam um aumento significativo nas tensões, ultrapassando a tensão admissível do concreto em 24,3%, destacando a necessidade de otimizações na modelagem da fundação a fim de verificar de forma mais precisa essas tensões. Os resultados mostram a importância da consideração da ISE e da não-linearidade geométrica para uma representação mais precisa da resposta global da estrutura. Para o projeto e aprimoramento de estruturas eólicas deve-se considerar os fatores críticos como deslocamentos, tensões quando consideram-se as interações entre a estrutura e o solo.pt_BR
dc.description.sponsorshipFACEPEpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectTurbinaspt_BR
dc.subjectEnergia eólica – Pernambucopt_BR
dc.subjectAnálise estrutural (Engenharia)pt_BR
dc.subjectMétodo dos elementos finitospt_BR
dc.subjectEstrutura do solo – Pernambucopt_BR
dc.subjectDesempenho – Avaliaçãopt_BR
dc.titleInfluência da interação solo-estrutura no comportamento do conjunto torre-fundação de aerogeradores de eixo horizontalpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coLIMA, Douglas Mateus de-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5009920058744748pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.levelmestradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6381756574084574pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Engenharia Civil e Ambientalpt_BR
dc.description.abstractxThe exponential increase in the construction of energy generation systems through wind turbines has driven the need for taller towers in search of stronger winds, resulting in challenges for the development of structural solutions. This dissertation aims to analyze the influence of Soil-Structure Interaction (SSI) on the behavior of the tower-foundation system of horizontal- axis wind turbines. A model of a steel tubular tower of type S355J2, 120 m in height, designed to support a wind turbine in the SWT-3.2-113 standard, was adopted. Geotechnical soil characterization data were obtained from the results of 12 (Standard Penetration Test - SPT) and 4 static load tests (PCE). The research employed the ANSYS software, based on the Finite Element Method (FEM), to analyze the influence of SSI on the behavior of the tower- foundation system. Different structural models, with variations in base supports and effects of 1st and 2nd order, are considered. The analysis highlights sensitivity to support conditions, with the model with elastic supports showing the greatest displacement at the top of the tower (1.89966 m), demonstrating the significant influence of SSI and 2nd-order effects. The von Mises stress distribution on the tower's base flange reveals a significant increase, reaching 73.4 MPa with SSI and 2nd-order effects, an increase of 30.11% compared to the model without these considerations. Stress variation along the tower height showed a considerable increase. Considering 2nd-order effects, von Mises stress distribution increases by about 8.34% compared to fixed and immovable base models, and 7.11% compared to the model considering only 1st-order effects. However, the structure demonstrates a safety margin of 13.32% regarding the load-bearing capacity of the steel used, ensuring that the tower withstands loading conditions. Analyses of the foundation indicate a significant increase in stresses, exceeding the allowable stress of concrete by 24.3%, emphasizing the need for optimizations in foundation modeling to verify these stresses more accurately. The results show the importance of considering ISE and geometric nonlinearity for a more accurate representation of the structure's global response. For the design and improvement of wind structures, critical factors such as displacements and tensions must be considered when considering the interactions between the structure and the soil.pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/9798318672044194pt_BR
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