dc.contributorPalma Cuero, Diego
dc.contributorRueda Bayona, Juan Gabriel
dc.creatorJiménez Berrio, Erly Gisella
dc.date.accessioned2020-02-27T17:03:09Z
dc.date.accessioned2022-09-28T20:46:52Z
dc.date.available2020-02-27T17:03:09Z
dc.date.available2022-09-28T20:46:52Z
dc.date.created2020-02-27T17:03:09Z
dc.date.issued2019-12-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10654/34950
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3734461
dc.description.abstractEste documento presenta los resultados del comportamiento en fatiga de materiales de fibra de vidrio de Borosilicato, vidrio de alta resistencia, Carbón y Aramida, obtenidos mediante software de modelado numérico, para las palas de la primera turbina eólica offshore en Colombia. En la actualidad, el uso de las energías renovables y limpias como la energía solar, la biomasa, la energía eólica, la energía de las olas y las mareas y la energía hidráulica entre otras, permiten lograr un desarrollo armónico y equilibrado con el medio ambiente. Según el Banco Mundial, la dinámica de la energía eólica es complementaria con la disponibilidad de energía hidroeléctrica, lo cual indica que durante las temporadas de sequía los vientos son máximos en las zonas del Caribe Colombiano. (The World Bank, 2010). El aprovechamiento de la energía eólica no contamina de forma directa, pues no produce emisiones, radiaciones, ni genera residuos radiactivos; el uso de ésta energía, evita la emisión de gases contrarrestando el efecto invernadero. Los resultados de este estudio, permitirán aportar al proyecto de investigación del desarrollo de la primera turbina eólica offshore en Colombia, el cual es liderado por la Universidad Militar Nueva Granada.
dc.languagespa
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granada
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.publisherMaestría en Ingeniería Civil
dc.publisherIngeniería - Maestría en Ingeniería Civil
dc.relationAMAYA, A. R. (2018). Simulación computacional del desempeño hidráulico de una turbina hidrocinética de eje horizontal.
dc.relationBastianon, R. A. (2008). Cálculo y diseño de la hélice óptima para turbinas eólicas. Retrieved from http://ricardo.bastianon.googlepages.com/ e-mail: bastianon2001@yahoo.com.ar
dc.relationBustamante Sánchez, S. (2014). Modelación y simulación aerodinámica del rotor de aerogenerador de 1,5 MW caracterizado en las zonas de implantación de energía eólica de Cantabria.
dc.relationCaballero, M., Lozano, S., & Ortega, B. (2007). Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático: una perspectiva desde las ciencias de la tierra. Revista Digital Universitaria, 8. Retrieved from http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/int78.htm
dc.relationCandel Laveda, L. I. (2015). Diseño e impacto ambiental de un parque eólico offshore. Retrieved from http://repositorio.upct.es/handle/10317/4397
dc.relationChávez, D. (2013). Verificación Estructural de Torre Eólica Utilizando Modelización Numérica de Chapas Según Eurocódigo.
dc.relationCLAVERÍA GONZÁLEZ, G. I. (2016). Diseño, construcción, y prueba de funcionamiento de un sistema de ensayos de turbinas eólicas de baja potencia. Retrieved from https://repositorio.usm.cl/handle/11673/23379
dc.relationCongreso de Colombia. Ley 1715 del 13 de Mayo del 2014 (2014). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
dc.relationCortez Aguilar, M. (2014). Análisis aerodinámico de la hélice de un aerogenerador tripala de eje horizontal de 3 KW mediante simulación numérica. Retrieved from tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5485%0A%0A
dc.relationFunes Ruiz, J.-F. (2009). Análisis simplificado de la respuesta estructural de una pala de aerogenerador. Retrieved from https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/8015
dc.relationGarcía, A., & Perina, AlexBello, GaëlleLópez, JorgePérez, LauraLourido, LucíaPardo, M. G. (2007). Parques Eolicos: Ventajas y desventajas de la energía eólica. Retrieved March 20, 2019, from http://parqueseolicos.blogspot.com/2007/12/ventajas-y-desventajas-de-la-energa.html
dc.relationHernández Agriarte, J. (2005). Diseño de un aerogenerador de baja potencia. Retrieved from https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/2763
dc.relationHua, X., Zhang, C., Wei, J., Hu, X., & Wei, H. (2019). Wind Turbine Bionic Blade Design and Performance Analysis. Journal of Visual Communication and Image Representation, (January). https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2019.01.037
dc.relationJosé, J., & Gutiérrez, S. (2016). DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA. Retrieved from http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/624/1/5082005-2016-2-GA.pdf
dc.relationMacquart, T., & Maheri, A. (2019). A stall-regulated wind turbine design to reduce fatigue. Renewable Energy, 133, 964–970. https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.10.089
dc.relationMedina Noguerón, R. (2011). Cálculo y diseño de la pala (Ehecamani) de un aerogenerador. Retrieved from http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13388
dc.relationMeng, H., Lien, F. S., Glinka, G., & Geiger, P. (2019). Study on fatigue life of bend-twist coupling wind turbine blade based on anisotropic beam model and stress-based fatigue analysis method. Composite Structures, 208(August 2018), 678–701. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.10.032
dc.relationMoraga Ramón, G. (2017). Estudio técnico-económico de diseño y desarrollo de una pala de micro aerogenerador fabricada con material compuesto. Retrieved from riunet.upv.es/handle/10251/76945%0A%0A
dc.relationPérez, E., & Dolores, M. (2009). Propuesta de una metodología para la implantación de parques eólicos offshore. Doctor. Retrieved from http://oa.upm.es/2016/
dc.relationResor, B. R. (2013). SANDIA REPORT Definition of a 5MW/61.5m Wind Turbine Blade Reference Model. Retrieved from http://www.ntis.gov/help/ordermethods.asp?loc=7-4-0#online
dc.relationRubiella, C., Hessabi, C. A., & Fallah, A. S. (2018). State of the art in fatigue modelling of composite wind turbine blades. International Journal of Fatigue, 117(March), 230–245. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2018.07.031
dc.relationRueda-bayona, J. G. (2015). Hydro mechanical characterization of marine platforms at intermediate waters under wave and current loads through ... Caracterización hidromecánica de plataformas marinas en aguas intermedias sometidas a cargas de oleaje y corriente mediante modelación nu, (September 2015).
dc.relationRueda-Bayona, J. G., Guzmán, A., Eras, J. J. C., Silva-Casarín, R., Bastidas-Arteaga, E., & Horrillo-Caraballo, J. (2019). Renewables energies in Colombia and the opportunity for the offshore wind technology. Journal of Cleaner Production, 220, 529–543. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.174
dc.relationSÁNCHEZ, S. B. (2014). MODELACIÓN Y SIMULACIÓN AERODINÁMICA DEL ROTOR DE AEROGENERADOR DE 1,5 MW CARACTERIZADO EN LAS ZONAS DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA DE CANTABRIA.
dc.relationVillalobos Jara, F. A. (2009). Fundaciones para turbinas eólicas costa afuera. Revista Ingeniería de Construcción, 24(1), 33–48. https://doi.org/10.4067/s0718-50732009000100002
dc.relationZangenberg, J., & Brøndsted, P. (2015). Fatigue life in textile composites used for wind energy engineering. Fatigue of Textile Composites, 403–440. https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-281-5.00017-1
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2019
dc.titleModelado del comportamiento en fatiga de materiales en fibra de vidrio de Borosilicato, vidrio de alta resistencia, Carbón y Aramida para palas con aplicación en turbinas eólicas Offshore en ambientes marinos del Caribe Colombiano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución