Denne aktivitet kombinerer DHI’s domæneviden inden for fysiske modelforsøg og numerisk modellering med henblik på at etablere en ny hybrid testfacilitet for flydende havvindmøller og et screeningsværktøj til hybride test
Opførelse af marine strukturer, der kan modstå havbølgers kraft i mange år, kræver nøjagtigt design. Flydende havvindmøller og havne er eksempler på sådanne strukturer. DHI arbejder med designere for at forstå og afhjælpe risici forårsaget af bølge-, vind- og strømpåvirkning og strukturers respons. Dette udføres enten i DHI's testfaciliteter, hvor en skaleret model af strukturen bygges, og naturtro bølger genereres i et bassin, eller via præcise numeriske modeller på computere. Aktiviteten vil forbedre udviklingen af DHI’s hybride testfacilitet, hvor fysiske modeltests og numeriske modeller kombineres som et sammenhængende designværktøj. Strukturer testes både i det fysiske laboratorium og i deres "digitale tvilling" på computere, med informationsudveksling mellem den virkelige og digitale verden. De numeriske modeller bruges til at identificere vigtige scenarier, der reproduceres i laboratoriet, og output fra de fysiske tests bruges til at forbedre forudsigelserne fra de numeriske modeller. Med denne hybride testmetode skabes værdi for designere ved at gøre modeltests mere realistiske, pålidelige og effektive. I 2024 testes og optimeres den hybride testfacilitet specifikt til design af flydende offshore vindmøller. Aktiviteten bygger videre på tidligere års udviklinger under indsatsområdet til at styrke synergien mellem den fysiske og numeriske modellering, og dermed positionere Danmark som frontløber inden for udviklingen af avancerede hybride tests til løsning af udfordringer relateret til vandbygning i havet og langs kysten.
Opførelse af marine strukturer, der kan modstå havbølgers kraft i mange år, kræver nøjagtigt design. Flydende havvindmøller og havne er eksempler på sådanne strukturer. DHI arbejder med designere for at forstå og afhjælpe risici forårsaget af bølge-, vind- og strømpåvirkning og strukturers respons. Dette udføres enten i DHI's testfaciliteter, hvor en skaleret model af strukturen bygges, og naturtro bølger genereres i et bassin, eller via præcise numeriske modeller på computere. Aktiviteten vil forbedre udviklingen af DHI’s hybride testfacilitet, hvor fysiske modeltests og numeriske modeller kombineres som et sammenhængende designværktøj. Strukturer testes både i det fysiske laboratorium og i deres "digitale tvilling" på computere, med informationsudveksling mellem den virkelige og digitale verden. De numeriske modeller bruges til at identificere vigtige scenarier, der reproduceres i laboratoriet, og output fra de fysiske tests bruges til at forbedre forudsigelserne fra de numeriske modeller. Med denne hybride testmetode skabes værdi for designere ved at gøre modeltests mere realistiske, pålidelige og effektive. I 2024 testes og optimeres den hybride testfacilitet specifikt til design af flydende offshore vindmøller. Aktiviteten bygger videre på tidligere års udviklinger under indsatsområdet til at styrke synergien mellem den fysiske og numeriske modellering, og dermed positionere Danmark som frontløber inden for udviklingen af avancerede hybride tests til løsning af udfordringer relateret til vandbygning i havet og langs kysten.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: +45 7231 7800
ufs@ufm.dk
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Tlf: +45 4516 2626
info@gts-net.dk
GTS Login
Log ind som GTS bruger for at administrere dine indsatsområder og aktiviteter.