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電気機械工学のための磁力と磁場

Precision Simulation for Advanced Actuators and Solenoids

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アクチュエータ、ソレノイド、およびその他の電気機械機器はどこにでもあります。市場調査会社のMarketsandMarketsによると、アクチュエータ市場だけでも 2021 年までに 470 億米ドルに達すると予測されています。電気アクチュエータセグメントの市場は、価値の面で最高のシェアを保持すると予測されています。同社はまた、電磁弁とスピーカーの市場が 2022 年までにそれぞれ 44 億 1000 万米ドルと 164 億 9000 万米ドルに達すると予測しています。リレー、コンタクタ、電磁石、磁気ブレーキ、磁気ベアリングなどのその他の電気機械機器やデバイスの市場も急成長しています。 .
予測される成長にもかかわらず、この業界は次のような大きな課題に直面しています。

  • 高出力密度を維持しながらの小型化。
  • 寿命と信頼性の期待される増加。
  • 幅広い力とトルクの範囲で高効率の需要。
  • 競争業界でのコストの最小化。
  • 環境にやさしい製品づくり。

上記の課題に対応するために、この業界は新しいテクノロジーとシミュレーションツールにますます依存しています。

力がボトルネック

アクチュエータ、ソレノイド、およびその他のすべての電気機械デバイスおよび機器において、最終的な目標は、過熱、変形、スティクションを避けながら、最小限のコストで十分な力またはトルクを生成することです。作動の性質に応じて、力またはトルクは静電力、磁力、または電磁力になる可能性があります。 EMS は、 Solidworks および Autodesk Inventor とシームレスに統合されており、デバイスが電圧源、電流源、または恒久的な電源によって電力供給されているかどうかに関係なく、記録的な時間内にあらゆる電気機械デバイスの上記の力タイプのすべてを正確に計算するための究極の主力製品です。磁石。また、EMS はSolidworks Motionにシームレスに統合されているため、6 つの自由度すべてでモーションを学習できます。有限要素パッケージであるため、最初に電場または磁場を計算し、次にローレンツ力または仮想仕事法を使用して力とトルクを計算します。次の例は、力とトルクの計算に重点を置いて、一般的な電気機械デバイスをシミュレートするEMSの能力を示しています。