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Sclavounos, Paul. « Floating Offshore Wind Turbines ». Marine Technology Society Journal 42, no 2 (1 juin 2008) : 39–43. http://dx.doi.org/10.4031/002533208786829151.
Texte intégralPham, Thanh-Dam, Minh-Chau Dinh, Hak-Man Kim et Thai-Thanh Nguyen. « Simplified Floating Wind Turbine for Real-Time Simulation of Large-Scale Floating Offshore Wind Farms ». Energies 14, no 15 (28 juillet 2021) : 4571. http://dx.doi.org/10.3390/en14154571.
Texte intégralBarooni, Mohammad, Turaj Ashuri, Deniz Velioglu Sogut, Stephen Wood et Shiva Ghaderpour Taleghani. « Floating Offshore Wind Turbines : Current Status and Future Prospects ». Energies 16, no 1 (20 décembre 2022) : 2. http://dx.doi.org/10.3390/en16010002.
Texte intégralAhmad, Aabas. « Load Reduction of Floating Wind Turbines Using Tuned Mass Dampers ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, no 9 (30 septembre 2021) : 1298–303. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.38178.
Texte intégralRoddier, Dominique, et Joshua Weinstein. « Floating Wind Turbines ». Mechanical Engineering 132, no 04 (1 avril 2010) : 28–32. http://dx.doi.org/10.1115/1.2010-apr-2.
Texte intégralLi, Jiawen, Jingyu Bian, Yuxiang Ma et Yichen Jiang. « Impact of Typhoons on Floating Offshore Wind Turbines : A Case Study of Typhoon Mangkhut ». Journal of Marine Science and Engineering 9, no 5 (17 mai 2021) : 543. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9050543.
Texte intégralPham, Thi Quynh Mai, Sungwoo Im et Joonmo Choung. « Prospects and Economics of Offshore Wind Turbine Systems ». Journal of Ocean Engineering and Technology 35, no 5 (31 octobre 2021) : 382–92. http://dx.doi.org/10.26748/ksoe.2021.061.
Texte intégralMaimon, Aurel Dan. « Floating offshore wind turbines - technology and potential ». Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicula XI, Construcţii navale/ Annals of "Dunărea de Jos" of Galati, Fascicle XI, Shipbuilding 43 (15 décembre 2020) : 89–94. http://dx.doi.org/10.35219/annugalshipbuilding.2020.43.11.
Texte intégralYang, Wenxian, Wenye Tian, Ole Hvalbye, Zhike Peng, Kexiang Wei et Xinliang Tian. « Experimental Research for Stabilizing Offshore Floating Wind Turbines ». Energies 12, no 10 (21 mai 2019) : 1947. http://dx.doi.org/10.3390/en12101947.
Texte intégralRaisanen, Jack H., Stig Sundman et Troy Raisanen. « Unmoored : a free-floating wind turbine invention and autonomous open-ocean wind farm concept ». Journal of Physics : Conference Series 2362, no 1 (1 novembre 2022) : 012032. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2362/1/012032.
Texte intégralLuo, Ning Su. « Structural Control Issues in New Generation Offshore Wind Energy Plants ». Advances in Science and Technology 83 (septembre 2012) : 167–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.83.167.
Texte intégralSenga, Hidetaka, Hiroki Umemoto et Hiromichi Akimoto. « Verification of Tilt Effect on the Performance and Wake of a Vertical Axis Wind Turbine by Lifting Line Theory Simulation ». Energies 15, no 19 (22 septembre 2022) : 6939. http://dx.doi.org/10.3390/en15196939.
Texte intégralGuo, Xiaojiang, Yu Zhang, Jiatao Yan, Yiming Zhou, Shu Yan, Wei Shi et Xin Li. « Integrated Dynamics Response Analysis for IEA 10-MW Spar Floating Offshore Wind Turbine ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 4 (14 avril 2022) : 542. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10040542.
Texte intégralJessen, Kasper, Kasper Laugesen, Signe M. Mortensen, Jesper K. Jensen et Mohsen N. Soltani. « Experimental Validation of Aero-Hydro-Servo-Elastic Models of a Scaled Floating Offshore Wind Turbine ». Applied Sciences 9, no 6 (25 mars 2019) : 1244. http://dx.doi.org/10.3390/app9061244.
Texte intégralKakuya, Hiromu, Takashi Shiraishi, Shigeo Yoshida, Tomoaki Utsunomiya et Iku Sato. « Experimental results of floating platform vibration control with mode change function using full-scale spar-type floating offshore wind turbine ». Wind Engineering 42, no 3 (30 octobre 2017) : 230–42. http://dx.doi.org/10.1177/0309524x17737336.
Texte intégralLi, Junlai, Weiguo Wu, Yu Wei, Yu Shu, Zhiqiang Lu, Wenbin Lai, Panpan Jia, Cheng Zhao et Yonghe Xie. « Study on Dynamic Response of Offshore Wind Turbine Structure Under Typhoon ». Polish Maritime Research 29, no 1 (1 mars 2022) : 34–42. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2022-0004.
Texte intégralLi, Junlai, Weiguo Wu, Yu Wei, Yu Shu, Zhiqiang Lu, Wenbin Lai, Panpan Jia, Cheng Zhao et Yonghe Xie. « Study on Dynamic Response of Offshore Wind Turbine Structure Under Typhoon ». Polish Maritime Research 29, no 1 (1 mars 2022) : 34–42. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2022-0004.
Texte intégralCrowle, A. P., et PR Thies. « Construction and installation engineering for floating wind turbines ». MATEC Web of Conferences 355 (2022) : 03068. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235503068.
Texte intégralYildiz, Nurullah, Hassan Hemida et Charalampos Baniotopoulos. « Life Cycle Assessment of a Barge-Type Floating Wind Turbine and Comparison with Other Types of Wind Turbines ». Energies 14, no 18 (8 septembre 2021) : 5656. http://dx.doi.org/10.3390/en14185656.
Texte intégralLiu, Zhenqing, Yicheng Fan, Wei Wang et Guowei Qian. « Numerical Study of a Proposed Semi-Submersible Floating Platform with Different Numbers of Offset Columns Based on the DeepCwind Prototype for Improving the Wave-Resistance Ability ». Applied Sciences 9, no 6 (25 mars 2019) : 1255. http://dx.doi.org/10.3390/app9061255.
Texte intégralAfjeh, Abdollah A., Brett Andersen, Jin Woo Lee, Mahdi Norouzi et Efstratios Nikolaidis. « Advanced Concept Offshore Wind Turbine Development ». Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 18, no 5 (20 septembre 2014) : 728–35. http://dx.doi.org/10.20965/jaciii.2014.p0728.
Texte intégralRussell, A. J., M. Collu, A. McDonald, P. R. Thies, A. Mortimer et A. R. Quayle. « Review of LIDAR-assisted Control for Offshore Wind Turbine Applications ». Journal of Physics : Conference Series 2362, no 1 (1 novembre 2022) : 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2362/1/012035.
Texte intégralLee, Sang, Matthew Churchfield, Frederick Driscoll, Senu Sirnivas, Jason Jonkman, Patrick Moriarty, Bjόrn Skaare, Finn Nielsen et Erik Byklum. « Load Estimation of Offshore Wind Turbines ». Energies 11, no 7 (20 juillet 2018) : 1895. http://dx.doi.org/10.3390/en11071895.
Texte intégralAird, Jeanie, Evan Gaertner et Matthew Lackner. « Dynamic prescribed-wake vortex method for aerodynamic analysis of offshore floating wind turbines ». Wind Engineering 43, no 1 (31 décembre 2018) : 47–63. http://dx.doi.org/10.1177/0309524x18819897.
Texte intégralBashetty, Srikanth, et Selahattin Ozcelik. « Review on Dynamics of Offshore Floating Wind Turbine Platforms ». Energies 14, no 19 (22 septembre 2021) : 6026. http://dx.doi.org/10.3390/en14196026.
Texte intégralXiao, Shuolin, et Di Yang. « Large-Eddy Simulation-Based Study of Effect of Swell-Induced Pitch Motion on Wake-Flow Statistics and Power Extraction of Offshore Wind Turbines ». Energies 12, no 7 (1 avril 2019) : 1246. http://dx.doi.org/10.3390/en12071246.
Texte intégralXu, B. F., T. G. Wang, Y. Yuan et J. F. Cao. « Unsteady aerodynamic analysis for offshore floating wind turbines under different wind conditions ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, no 2035 (28 février 2015) : 20140080. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0080.
Texte intégralLi, Jiawen, Zhenni Li, Yichen Jiang et Yougang Tang. « Typhoon Resistance Analysis of Offshore Wind Turbines : A Review ». Atmosphere 13, no 3 (10 mars 2022) : 451. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13030451.
Texte intégralLi, He, A. P. Teixeira et C. Guedes Soares. « An Improved Failure Mode and Effect Analysis of Floating Offshore Wind Turbines ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 11 (1 novembre 2022) : 1616. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10111616.
Texte intégralLavanya, C., et Nandyala Darga Kumar. « Foundation Types for Land and Offshore Sustainable Wind Energy Turbine Towers ». E3S Web of Conferences 184 (2020) : 01094. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202018401094.
Texte intégralBhattacharya, Subhamoy, Suryakanta Biswal, Muhammed Aleem, Sadra Amani, Athul Prabhakaran, Ganga Prakhya, Domenico Lombardi et Harsh K. Mistry. « Seismic Design of Offshore Wind Turbines : Good, Bad and Unknowns ». Energies 14, no 12 (12 juin 2021) : 3496. http://dx.doi.org/10.3390/en14123496.
Texte intégralHe, Er Ming, Ya Qi Hu, Yang Zhang et Ge Liang Yin. « Vibration and Load Suppression of Offshore Floating Wind Turbine ». Advanced Materials Research 1025-1026 (septembre 2014) : 891–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1025-1026.891.
Texte intégralCottura, Lorenzo, Riccardo Caradonna, Alberto Ghigo, Riccardo Novo, Giovanni Bracco et Giuliana Mattiazzo. « Dynamic Modeling of an Offshore Floating Wind Turbine for Application in the Mediterranean Sea ». Energies 14, no 1 (5 janvier 2021) : 248. http://dx.doi.org/10.3390/en14010248.
Texte intégralMatha, Denis, Frank Sandner, Climent Molins, Alexis Campos et Po Wen Cheng. « Efficient preliminary floating offshore wind turbine design and testing methodologies and application to a concrete spar design ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 373, no 2035 (28 février 2015) : 20140350. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2014.0350.
Texte intégralJenkins, Brian, Ian Belton, James Carroll et David McMillan. « Estimating the major replacement rates in next-generation offshore wind turbines using structured expert elicitation. » Journal of Physics : Conference Series 2362, no 1 (1 novembre 2022) : 012020. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2362/1/012020.
Texte intégralPustina, Luca, Francesco Biral et Jacopo Serafini. « A novel Nonlinear Model Predictive Controller for Power Maximization on Floating Offshore Wind Turbines ». Journal of Physics : Conference Series 2265, no 4 (1 mai 2022) : 042002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/4/042002.
Texte intégralAbbas, Nikhar J., Daniel S. Zalkind, Lucy Pao et Alan Wright. « A reference open-source controller for fixed and floating offshore wind turbines ». Wind Energy Science 7, no 1 (19 janvier 2022) : 53–73. http://dx.doi.org/10.5194/wes-7-53-2022.
Texte intégralZhang, Ruo Yu, Chao He Chen, You Gang Tang et Xiao Yan Huang. « Research Development and Key Technical on Floating Foundation for Offshore Wind Turbines ». Advanced Materials Research 446-449 (janvier 2012) : 1014–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.446-449.1014.
Texte intégralAhmad, Aabas. « Analysis of Load Reduction of Floating Wind Turbines Using Passive Tuned Mass Dampers ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 9, no 9 (30 septembre 2021) : 1340–45. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2021.38179.
Texte intégralGhigo, Alberto, Lorenzo Cottura, Riccardo Caradonna, Giovanni Bracco et Giuliana Mattiazzo. « Platform Optimization and Cost Analysis in a Floating Offshore Wind Farm ». Journal of Marine Science and Engineering 8, no 11 (23 octobre 2020) : 835. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8110835.
Texte intégralCevasco, D., M. Collu, CM Rizzo et M. Hall. « On mooring line tension and fatigue prediction for offshore vertical axis wind turbines : A comparison of lumped mass and quasi-static approaches ». Wind Engineering 42, no 2 (20 mars 2018) : 97–107. http://dx.doi.org/10.1177/0309524x18756962.
Texte intégralNejad, Amir R., et Jone Torsvik. « Drivetrains on floating offshore wind turbines : lessons learned over the last 10 years ». Forschung im Ingenieurwesen 85, no 2 (29 mars 2021) : 335–43. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-021-00469-8.
Texte intégralPiscopo, Vincenzo, Antonio Scamardella, Giovanni Battista Rossi, Francesco Crenna et Marta Berardengo. « Fatigue Assessment of Moorings for Floating Offshore Wind Turbines by Advanced Spectral Analysis Methods ». Journal of Marine Science and Engineering 10, no 1 (31 décembre 2021) : 37. http://dx.doi.org/10.3390/jmse10010037.
Texte intégralYan, Fa Suo, Hong Wei Wang, Jun Zhang et Da Gang Zhang. « Influence of Wind Turbine Aero-Elastic Load on Dynamic Response of Floating Platform ». Advanced Materials Research 608-609 (décembre 2012) : 649–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.649.
Texte intégralElusakin, Tobi, Mahmood Shafiee, Tosin Adedipe et Fateme Dinmohammadi. « A Stochastic Petri Net Model for O&M Planning of Floating Offshore Wind Turbines ». Energies 14, no 4 (20 février 2021) : 1134. http://dx.doi.org/10.3390/en14041134.
Texte intégralBayati, I., M. Belloli, L. Bernini et A. Zasso. « Wind Tunnel Wake Measurements of Floating Offshore Wind Turbines ». Energy Procedia 137 (octobre 2017) : 214–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.375.
Texte intégralArredondo-Galeana, Abel, et Feargal Brennan. « Floating Offshore Vertical Axis Wind Turbines : Opportunities, Challenges and Way Forward ». Energies 14, no 23 (30 novembre 2021) : 8000. http://dx.doi.org/10.3390/en14238000.
Texte intégralVanelli, T., J. Rinker et D. S. Zalkind. « Aeroservoelastic stability of a floating wind turbine ». Journal of Physics : Conference Series 2265, no 4 (1 mai 2022) : 042001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2265/4/042001.
Texte intégralDing, Hongyan, Zuntao Feng, Puyang Zhang, Conghuan Le et Yaohua Guo. « Floating Performance of a Composite Bucket Foundation with an Offshore Wind Tower during Transportation ». Energies 13, no 4 (17 février 2020) : 882. http://dx.doi.org/10.3390/en13040882.
Texte intégralAbdelmoteleb, Serag-Eldin, Alejandra S. Escalera Mendoza, Carlos R. dos Santos, Erin E. Bachynski-Polić, D. Todd Griffith et Luca Oggiano. « Preliminary Sizing and Optimization of Semisubmersible Substructures for Future Generation Offshore Wind Turbines ». Journal of Physics : Conference Series 2362, no 1 (1 novembre 2022) : 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2362/1/012001.
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