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日本精工、ガスタービン発電機用軸受開発 大型ドローン用 (2024/3/28 機械・ロボット・航空機2)

従来の潤滑機構である「ジェット潤滑機構」はコスト面などで優れる一方、潤滑油量が多量でエネルギー損失が大きいといった課題がある。 ... また動力損失も同3分の2に削減できる。 ...

その例として、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)や温室効果ガス排出削減目標の国際的な認証制度「サイエンス・ベースド・ターゲッツ(SBT)」、事業活動で使う電...

山洋電気がサーボシステム拡充 位置決め短縮 (2024/3/6 機械・ロボット・航空機1)

またモーター質量は同最大14%低減し、エネルギー損失も同29%抑えるため、機械装置の小型化や省エネルギー化につなげられる。

3DOMグループ、セパレーター薄膜化 リチウム電池を長寿命で軽量に (2024/2/29 電機・電子部品・情報・通信2)

この結果、同社従来品を実装したLiBに比べ、単位体積当たりのエネルギー密度が約12%、蓄電容量も10Cレートの高出力時で約30%高まったという。... セパレーターが薄くなると、電池の...

アモルファスは結晶構造を持たないなどの特性から鉄心のエネルギー損失が一般の電磁鋼板よりも低く、高効率モーターに適している。

第66回十大新製品賞/本賞 ファナック (2024/2/7 機械・ロボット・航空機1)

ただ、一般的な構造だと磁束が外部に漏れ出ることで、エネルギー損失につながる欠点があった。... 磁束漏れを最小化して、エネルギー効率を高めた。 ... 結果、サーボシステムによるエネ...

コンチネンタルタイヤ、全天候型タイヤを来月投入 (2024/1/18 自動車・モビリティー)

タイヤの骨格部分であるカーカスやインナーライナーに新素材を使用し、エネルギー損失を低減。

また、水素のエネルギー利用拡大も狙って認証に加えた。... 水素焚き温水機は、水素を燃やして発生させた熱量の95%を使って温水を作るので、エネルギー損失が少ない。再生可能エネルギーを使って製造...

2023年 第66回十大新製品賞 (2024/1/4 十大新製品賞)

サーボシステム全体でのエネルギー損失を従来比約10%低減、機械の省エネルギー化に寄与する。 ... また発熱部品の損失低減設計で信頼性向上を図ったほか、密閉・外部ファンレス構...

照明では“人の眼”というセンサーが感じられない紫外線や赤外線を出すことがエネルギー損失となるため、赤・緑・青の三原色のみを効率よく発する光源が理想である。... また、より少ないエネルギーで見たいもの...

サンケン電気、産業機器用パワーモジュール拡充 高電圧に対応 (2023/10/25 電機・電子部品・情報・通信2)

パワーチップの設計変更でエネルギー損失を低減し省エネにつなげたほか、周辺機器に悪影響を及ぼすノイズを抑制。例えばSAM212M10BF1は従来品と比べてエネルギー損失を10%、ノイズを15デシ...

モーターとアンプを合わせたサーボシステム全体で、エネルギー損失を同約10%低減するなど省エネを実現した。

次世代超低誘電損失樹脂は銅張積層板用のガラスクロスに含浸する溶液の一つとして使用される主要な材料。電気エネルギー損失の度合いを表す誘電正接は0・001以下と熱硬化樹脂としてはトップレベルの誘電特性だと...

NTN、大阪科学技術館の軸受展示ブース刷新 楽しく学ぶ (2023/8/2 機械・ロボット・航空機1)

回転などのエネルギー損失を大きく減らす軸受を情報発信する。

水圧ポンプは低粘度な水が内部で漏れることによるエネルギー損失低減のため、各部の隙間を小さくする必要がある。

レゾナック、異方性ボンド磁石の製法開発 強度・磁気特性を両立 (2023/7/19 素材・建設・環境・エネルギー)

樹脂と潤滑剤の配合の最適化などで両特徴を両立させ、エネルギー損失の低減に寄与するなどモーターの小型・軽量・効率化により貢献できるとみる。 ... 焼結磁石より電気抵抗値が高いため、熱...

MF-TOKYO2023/未来のモノづくり披露 自動化・DX、現場課題解決 (2023/7/13 機械・ロボット・航空機1)

(総合1参照) ファナック モーターエネ損失3割減 ファナックは大型サーボモーターをはじめとする次世代のサーボシステムを展示会に初出展した。...

アモルファスを使うことで、エネルギー損失をモーターコア材で広く使う電磁鋼板の10分の1に抑え、モーター効率の改善と小型高速化につなげる。

エネルギー損失を抑えつつ、照射時のZ軸精度を高めた。

独イグス、射出機の廃熱を暖房に利用 ガス・CO2削減 (2023/5/29 機械・ロボット・航空機2)

熱を帯びた水は冷却塔で冷却し、配管システムで再び機械に供給するが、冷却塔で取り出した熱は大気中に逃げるためエネルギー損失が発生する。

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