設計・開発のオンラインマガジン

ここでは、新製品、そのアプリケーション、新技術、研究成果など、設計者が設計に必要とするものと、開発エンジニアが新しい開発に必要とするものすべてを、ドラフトから生産における品質保証まで見つけることができます。 企業レポートと、すべての産業分野における技術およびメガトレンドに関するトピックで、業界ニュースの範囲が完成します。 ニュースから始めましょう。

会社のニュース

EBM-Papstは産業用ドライブ技術をシーメンスに売却したいと考えている
Ebm-Papst Group は、Industrial Drive Technology (IDT) 部門を Siemens AG に売却すると発表しました。双方は対応する協定に署名した。
Jumoの新Sensilo工場建設が進んでいる
Jumoはテクノロジーパーク内に、生産面積約13平方メートルの温度および圧力センサーを生産する工場を建設中です。新社屋の投資額は約000万ユーロで、同社史上最大の投資となる。
3Dダラスでの Word 2024 の体験
3 月にテキサス州ダラスで開催された 2024DExperience World 25 で、ダッソー システムズはイベントの XNUMX 周年を祝いました。年次ユーザー ミーティングは、将来を見据えた製品とプロセスの開発においてグローバル コミュニティをサポートします。
Michael Koch GmbH が新しい工場に移転
Michael Koch の「工場」には、顧客および機械固有の安全制動抵抗器を組み立てるために利用できるスペースがさらに増えました。この新しくてモダンなホールは、最近従業員たちに「衝撃を受けました」。
イーロン・マスク氏、営利目的でOpenAIを告訴
イーロン・マスク氏は、OpenAIとCEOのサム・アルトマン氏に対して訴訟を起こし、同社は当初非営利として設計されたが、現在は営利目的で運営されているとして契約違反を告発した。
専門分野

専門分野からの建設と開発に関する業界ニュース

通信技術

通信技術

世界初のオムロックス試験ラボが稼働

世界初のオムロックス試験ラボが開設されました。 PI はフラウンホーファー研究所 Lemgo に Omlox の PI 試験機関としての承認を与えました。

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スイッチキャビネット

スイッチキャビネット

予知保全のためのインテリジェントなドライブトレインへ

Mayr の Roba ブレーキ チェッカー モジュールまたはトルク測定シャフト カップリングは、スマート生産におけるインテリジェントな安全性を保証します。

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プラスチック

プラスチック

最初の 100 台の Igus バイクが街に登場

最初の 100 台のイグス アーバン バイクが街頭に登場し、10.000 台を収容できる社内生産施設がケルンに設立されました。

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カップリング

カップリング

トルク測定用シャフトカップリング

Mayr のスマートなスチール製マルチプレート カップリング Roba-drive-checker は、トルクを伝達してシャフトのミスアライメントを補正するだけではありません。

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業界スペシャル

支店からの建設と開発に関する業界ニュース

食品技術

食品技術

潤滑とシールを最適化したリニアガイド

シェフラーは、最適化されたシール、ワイパー、長期潤滑ユニットを備えた食品技術向けリニアガイドを提供します。

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モバイル機械

モバイル機械

柔軟でカスタマイズ可能な農業技術のゲートウェイ

IFM Electronic は、ハノーバー メッセで Isobus ゲートウェイを展示しています。これは農業機器用に設計されており、特別に適応させることができます。

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エネルギー技術

エネルギー技術

オール電化社会 – コネクティビティの未来のビジョン

ハノーバー メッセのプレビューで、ハーティングはハノーバー メッセの展望を示し、「オール電化社会」の将来像を描きます。

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インバーター

インバーター

Profisafe インターフェースを備えた認定サーボ コントローラー

Logimat では、Wittenstein は、AGV 用の Profisafe インターフェイスと統合安全カードを備えた安全認定サーボ コントローラーを発表しています。

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展覧会スペシャル

業界フェアニュース

ハノーバー メッセは持続可能な産業のためのエネルギーを促進します
ネットワーク化された産業エコシステムとして、出展各社は、持続可能な産業の活性化という指導テーマの下、電化、デジタル化、オートメーションの利用を通じて気候中立性をどのように達成できるかを実証します。
コントロールフェア2024 |業界はすでにシュトゥットガルトを心待ちにしている
品質保証に関する重要な国際見本市である Control 2024 は、23 月 26 日から XNUMX 日までシュトゥットガルトで開催されます。この見本市では、自動化とデジタル化に特に焦点を当てています。
SPS ニュルンベルク: 現在 16 ホールにあります!
SPS – スマート プロダクション ソリューションは 14 月 16.11 日から 2023 日まで開催されます。 XNUMX年は前年に比べて見本市が大幅に成長し、コロナ前の水準に近づきつつある。

シェフラーインタビュー

博士 アーント・シュヴァイゲルト

産業管理発電部長、 シェフラーグループインダストリアル、ヘルツォーゲンアウラッハ、

「海洋エネルギー技術は、25年前の風力エネルギーのように、今日最新のものです。」


シェフラーグループはまだ比較的小さいですが、非常に素晴らしい、とりわけ興味深いセクターです。 風力発電の初期段階をすでに成長している一方で、水力発電の特定の分野で数十年前に移転したと感じています。 確立された技術に加えて、多くの有望な技術、プロジェクト、およびプロトタイプがあり、そのうちのいくつかは将来を保証するものとして結晶化します。 開発スカウトは博士と話をしました。 再生可能エネルギーがシェフラーグループにもたらす課題についてのArndt Schweigert氏。

最初の質問:

開発スカウト: 水力からエネルギーを生成するための多くの技術があります。 最も重要なものはどれですか?

博士 Schweigert: 原則として、水力発電は非常に柔軟なエネルギー供給の利点を提供し、世界の発電で約15%のシェアを持ち、高い優先順位を持っています。 いわゆる大水力発電と呼ばれる中央エネルギー供給ダムにとって重要な分野であり、ヨーロッパではすでにダムの可能性が3分の2近くまで開発されていますが、アジア諸国では依然として強力に拡張可能です。 これは、カバーする必要がある巨大なエネルギーがまだあるため、必要です。シェフラー

いわゆる小水力発電は、ヨーロッパでは10 MWまでの範囲で定義されており、アジアでは20から30 MWまでと言われています。 原理は、大規模な水力発電とほんの一部だけが似ていますが、寸法は小さいです。 さらに、インドや中国などの中央エネルギー供給が低い国では、都市、コミュニティ、および工業地域に地域のエネルギー供給を提供する可能性があります。 これは、たとえば、kWの範囲にある従来の水力発電で知られている従来の水車で発生します。 または、もともと水抽出用に考案されたアルキメデスネジなどの古い技術が再び蘇ります。 原理を逆にすると、勾配のある水がワームを駆動し、ワームはジェネレーターに結合されます。 これらのいわゆる流体力学的ネジは、すでに最大数100 kWの出力で構築でき、ヨーロッパの分散型エネルギー供給にとってもますます興味深いものになっています。


マイヤー再生可能エネルギー風力タービンのカップリング、ブレーキ、監視


海からのエネルギーは、流れと波力発電所によって提供されます。 最初の原則では、特に潮の干満がある地域では、自然の海流を使用してエネルギーを生成します。 見つけるエネルギー密度の面でも最高の可能性があります。 2番目の原理は、風が十分な波動を提供する同様の領域で見つけることができます。 波は、その運動エネルギーが適切なメカニズムを介して電気エネルギーに変換されるように利用されます。

開発スカウト: シェフラーは「Pelamis」プロジェクトのストレージソリューションに深く関わっており、今では決定的なブレークスルーを達成しています。 この波力エネルギー変換器を実装する際の最大の課題は何でしたか?

博士 Schweigert: ここでの問題は非常に複雑です。 利点は、Pelamisが恒久的に水中に設置されるのではなく、水面に設置されることでした。 もちろん、波や水が機械の一部を水の中に跳ね上げ、適切なシールで保護されています。 一方、波は永続的な動きを提供します。 波のサイクルによると、ベアリングは常に1分間に約7回、8回のピボット運動を受けます。 1年に300万から400万回のパン操作があります。 これは、他の用途に匹敵しない高耐荷重能力であり、それゆえ私たちにとって大きな挑戦です。 さらに、単位時間あたりの振動の数が多いことに加えて、部分的に大きな運動角があります。 プラントメーカーの基本的な目標は、すべてのベアリングをメンテナンスフリーで設計すること、つまり、メンテナンスを必要とせず、環境汚染の原因とならない無潤滑ベアリングを使用することでもありました。 ただし、メンテナンスフリーの各ベアリングの寿命は限られています。 したがって、可能な交換間隔を計画どおりに定義する必要があります。 たとえば、ペラミスでは、メインベアリングは少なくとも5年間は使用できるように設計されています。

シェフラー開発スカウト: ベアリングのうねり、塩分などに関して、異なる場所はどのような役割を果たしますか?

博士 Schweigert: 過去15年間、焦点位置の特定に役立つ多くの研究が実施されてきました。 たとえば、ヨーロッパでは、イギリス、アイルランド、ポルトガル周辺の海岸ですが、スカンジナビアも一部です。 特定の設計には2つの基本的な概念があります。一方では、カプセル化または密閉されたシステムが使用され、塩水の浸入からコンポーネントを保護します。 ただし、メーカーの目的は、水中で使用できるベアリングを使用することです。 これらのベアリングはほとんどメンテナンスフリーであり、ベアリングへの水漏れのリスクと潤滑油の漏れによる環境汚染のリスクを回避します。 したがって、流れと波力のために水潤滑ベアリングを開発することが重要です。 これらの開発に集中的に取り組んでいます。 しかし、特に数年の必要な寿命値の面では、腐食と摩耗の両方が制御されて、まだ長い道のりがあります。 さまざまな塩分が決定的な役割を果たしているわけではありません。なぜなら、それは腐食を引き起こして摩耗を引き起こすのに十分な比較的少ない塩だからです。 プラントの設置場所に関して、システムは、発電所の流速と、波力発電所の高度、単位時間あたりの数、および波の距離に関して調整されています。

開発スカウト: 将来、水に関連する技術はどれだと思いますか?

博士 Schweigert: まだ明確ではありません。 今日の海洋エネルギー技術は、25年前の風力エネルギーと同じレベルにあります。 たとえば、80には現在、いくつかの波力および40フロー力の手法があり、それらは部分的には類似しているが異なる基本原則にも基づいています。 多くのプロジェクト、小規模のプロトタイプ、1対1の機能モデルがあります。 遠近法では、1つの原則が優先するだけでなく、場所に応じていくつかの原則があります。 さまざまな研究により、波力エネルギーは流れエネルギーよりも高いポテンシャルを提供することが示されています。 現時点では、すべてがまだ開発段階にあります。

開発スカウト: シェフラーは太陽エネルギーでどのアプリケーションを実現していますか?シェフラー

博士 Schweigert: 太陽電池の分野では、動き、つまり太陽の追跡が必要なすべてのシステムが興味深いです。 これは、集中型太陽光発電の場合に特に当てはまりますが、何よりも大きな発電所技術、いわゆる太陽熱エネルギーに当てはまります。 同様に、スペインなどの太陽が豊富な地域で主に見つけることができます-例は、太陽光発電所アンダソル-またはイタリア、ギリシャ、カリフォルニアです。 一軸または二軸の追跡システムがあります。 方位角軸の周りを回転するとき、太陽のシステム全体は東から西へと続きます。つまり、夜明けから夕暮れまで垂直軸の周りを回転します。 次に、太陽の高さをさらに考慮する組み合わせがあります。 また、仰角軸のみを必要とする単軸システムもあります。 この場合、システムは東から西へ水平軸を中心に旋回します。

開発スカウト: ソーラー技術にはどのような傾向がありますか?

博士 Schweigert: 古典的な太陽光発電システムは私用でますます重要になっていますが、太陽熱発電所は効率が良いため、エネルギーの大規模生産を担います。 現在、パラボリックトラフ技術に基づいた太陽熱発電所がモハベ砂漠に米国で建設されており、最終拡張段階で1000 MWを生産する予定です。 または、特にヨーロッパ向けの砂漠の力であるプロジェクトDesertecを取ります そして地中海地域全体。 Desertec Industrial Initiative、DIIは、このプロジェクトの2050年までに、ヨーロッパのエネルギーニーズの15%、北アフリカと中東の発電の大部分をカバーすることを目指しています。 私たちにとって、ここにいることは重要な目標です。

開発スカウト: 十分な日光がありますが、砂漠の再生エネルギーは将来どのように中央ヨーロッパに届きますか?

博士 Schweigert: 低損失のエネルギー伝達は、集中的に取り組んでいる中心的な問題です。 将来の課題として、これは従来のエネルギーから代替エネルギーへの技術の変化に匹敵します。 シェフラーグループは、この「輸送」に間接的に関与しています。これらのエネルギーネットワークの拡大には、高電圧または中電圧の開閉装置と、ベアリングが使用される駆動システムが必要だからです。

開発スカウト: これらすべてのアプリケーションで使用されるベアリングの種類は何ですか?

博士 Schweigert: すべり軸受は大きな役割を果たし、時にはそれよりも大きな役割を果たします ローリング. 水中で使用する場合、XNUMX つの基本的な適用分野とそれに対応する課題があります。 流動力の領域では、主に回転運動があり、ローラーベアリングが実際に適しています。 しかし、媒体として水を使用したい場合には、流体力学的すべり軸受も考えられます。 一方、波の力は通常、旋回運動を生成し、この点に関してベアリングに特に高い要求を課します。速度が遅く、動きが常に反転するため、これらのベアリングは通常、混合摩擦条件下で動作します。 このため、Elgoglideのような非常に優れたメンテナンスフリーの滑り軸受材料が既にありますが、軸受が十分に密封されていることを条件にしています。もちろん、システム開発者は水潤滑ソリューションを希望しています。 ただし、これらの条件下で長期間テストされた「水潤滑」の原理はありません。 これは主に転がり軸受に適用されますが、滑り軸受にも適用されます。 ここで、すでに述べたように、「海からのエネルギー」のトピックの新しい課題があります。 太陽電池セクターでは、ここでは動きが遅く、時には高負荷や旋回運動が発生するため、多くのスライドベアリングアプリケーションがあります。 メンテナンスフリーは必須の要件です-Elgoglideに加えて、Elgotexや金属ポリマー複合材などの製品も利用できます。

開発スカウト: 風、水、太陽、嵐:環境への影響が実際には予測できないコンポーネントを一般的にどのように計算できますか?メンテナンスフリーで、理想的には一生続く必要がありますか?

博士 Schweigert: 正確に計算することはできません。 十分な既存のシールまたは腐食保護された表面として、特定の条件下での寿命を計算できます。 このためには、環境条件のタイプと、結果として生じる負荷および運動集団を定義する仕様が必要です。 波エネルギーの場合、これらは、例えば、高さ、単位時間あたりの数、波の距離であり、対応する負荷と動きを引き起こします。 太陽追跡システムでは、必要な数の旋回運動に加えて、とりわけシステムの正味質量と風荷重の力が役割を果たします。 ほこり、砂、湿気、水などの環境条件も寿命に関係します。 したがって、最終的には、理論計算は依然として環境の影響を受けます。

チーフアンジェラScheuflerのエディタによるインタビュー。

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