住友电气技术评论

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解释住友电气技术的技术论文期刊。技术论文以PDF格式提供。

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2022年10月第95号

车用多芯复合电缆弯曲载荷分析

我们开发了一种新的分析技术,可以精确计算安装在汽车底盘上的多芯复合电缆的弯曲形状和弯曲载荷。多芯复合电缆是将多根电线(芯线)绑扎并集成而成。将设置在车轮内的电动驻车制动器、轮速传感器等连接到车体侧单元,负责供电和信号传输。随着汽车电气化和先进驾驶辅助系统(ADAS)技术的发展,对电缆的需求不断增加。电缆的吸引点是抗弯曲性,即使在行驶过程中由于车轮的垂直运动而反复弯曲,导体也不会断裂。以往使用CAD确定实际车辆布局形状后进行电缆设计,但弯曲载荷计算精度低,且在原型制作和评估过程中需要调整电缆设计,导致开发周期延长。利用新开发的分析技术,可以准确计算出电缆两端固定在预定位置和角度时的弯曲形状和弯曲载荷,从而简化开发。

车用多芯复合电缆弯曲载荷分析
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三维聚合物光波导的形成

蚊子方法是一种聚合物光波导制造方法,由庆应义塾大学的Ishigure教授发明,使用市售的微型分配器和多轴注射器扫描机器人,可以在包层中形成三维(3D)核心图案。这种制造方法有望用于实现3D波导所需的器件,例如扇入/扇出(FIFO)器件,这对于引入多芯光纤(MCF)至关重要。另一方面,先前的研究主要是研究多模波导,制造单模器件需要解决几个问题。特别是由于包层中针扫描引起的单体流动,芯形容易由圆形变坏,这是增加与光纤连接损耗的一个因素。本文从理论上和实验上研究了蚊子法制备单模波导的方法,以及利用蚊子法形成圆芯以减少单模光纤的连接损耗。

三维聚合物光波导的形成
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光中继设备,对应25gbps的速度

在第五代(5G)移动通信系统的建设中,移动前传(MFH)段的传输速度是传统系统的2.5倍左右。随着信号传输速度的增加,单模光纤中由于波长色散的影响,存在光传输距离缩短的问题。为了延长光传输距离,我们开发了一种介质转换型光中继器,将波长转换到1.3µm波段,最大限度地减少了波长色散的影响。该中继器将波形产生处理与电路相结合,以补偿传输特性,可应用于高达30公里的传输线。本文介绍了25gbps光中继器。

光中继设备,对应25gbps的速度
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用于800gbit /s传输的高光输出功率和高响应性集成相干收发光子组件

数字相干光传输技术不仅在长途网络和城域网络中得到了应用,而且在数据中心网络中也得到了应用。因此,人们对能够集成在小型光模块中,实现高速、大容量传输的相干模块的需求越来越大。考虑到需求,光互联论坛于2019年8月标准化了集成相干收发光子组件(IC-TROSA)模块。本文提出了一种集成了800 Gbit/s可调谐激光器的IC-TROSA 2型模块。

用于800gbit /s传输的高光输出功率和高响应性集成相干收发光子组件
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硼注入技术在氧化物半导体IGZO器件加工中的应用研究

使用氧化物半导体In-Ga-Zn-O (IGZO)的电子器件作为下一代平板显示器备受关注。为了将离子注入技术应用于IGZO薄膜,日清离子设备有限公司和日清电气有限公司在IGZO薄膜中进行了常规的B+注入,并研究了其光学或电学性质。结果表明,通过B+注入控制IGZO薄膜的电阻对IGZO电子器件具有重要意义,特别是对降低IGZO薄膜晶体管源极和漏极的电阻具有重要意义。

硼注入技术在氧化物半导体IGZO器件加工中的应用研究
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多孔金属材料在催化剂支撑材料中的应用

新型催化剂的开发正朝着构建低环境影响的化工过程的方向迅速发展。金属金属是一种多孔金属,具有90%以上的孔隙率,具有三维网络结构,因此有望作为低压力损失和高变形性催化剂的支撑材料。Celmet支架还有一个优点,它可以通过电加热方式直接加热。本文揭示了一种涂覆CeO的催化剂2在Ni Celmet上负载Ru颗粒的粉末表现出与市售的Ru球形催化剂相当的丙烷蒸汽重整性能。此外,根据电阻的时间过程变化,估计在500°C下电加热的NiCr Celmet具有长期耐用性,这表明它可以有助于构建紧凑和节能的反应堆。

多孔金属材料在催化剂支撑材料中的应用
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高强度导电丝,具有优异的抗弯曲和抗沉降性

电线和导电弹簧线要求高强度,以承受反复弯曲并保持高接触压力。然而,通用铜复合金属的强度越高,其导电性越低。为了克服这一挑战,我们充分利用我们的拉丝和热处理技术,开发了一种新的复合线材,在铜芯线材上涂有不锈钢涂层。这种新型金属丝比铜合金中最强的铍铜合金具有更高的强度和导电性,并且在不锈钢外具有很强的抗弯曲和扭转能力。本文提出了一种评估其抗沉降和反复弯曲的结果,假设电线将被用作导电弹簧或电线。

高强度导电丝,具有优异的抗弯曲和抗沉降性
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ACS2500和ACS3000合金铣削等级

异域合金,如镍基合金、钴基合金和钛基合金,由于其优异的耐热性和耐腐蚀性,被广泛用于航空航天和汽车工业的设备和零件。对加工这些合金的工具的需求日益增长。切削外来合金时,工件材料很可能附着在刀具刃口上,导致刀具刃口突然断裂。刀具寿命明显短于切削一般钢材的刀具。因此,对性能稳定、使用寿命长的刀具的需求不断增加。新开发的ACS2500和ACS3000通过应用新开发的物理气相沉积(PVD)涂层和特殊硬质合金基体来提高耐磨性和抗断裂性。这些涂层硬质合金牌号通过延长刀具寿命,有助于减少切削刃更换频率和刀具消耗,从而有助于降低加工成本。

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2.1 MB

支持产品开发和制造的计算机辅助工程技术

近年来,计算机辅助工程(CAE)仿真技术作为产品开发和工艺条件优化的一部分,已成为制造业中不可或缺的一部分。CAE支持基于物理理论的制造过程和产品功能。它通过将电磁波、热和应力等看不见的现象可视化,激发设计师和生产工程师的想象力,并与新产品的开发和工艺的改进联系起来。此外,现在越来越多的客户在采用新产品或制造工艺时,除了需要实验结果外,还需要CAE分析结果。为了在这种情况下获得有用和准确的CAE分析结果,需要发展先进的CAE技术和高速计算服务器来再现实验结果。在这项工作中,我们通过提高计算服务器的计算效率和功能性能,实现了以前无法处理的CAE分析。本文介绍了这些计算在各种分析领域的细节。

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工业5G终端

通过第五代移动通信系统将工厂和城市的各种信息高速低延迟地传输到云端,并使用人工智能分析信息,从而提高生产力和安全性的工业解决方案的市场正在迅速扩大。我们开发了一款工业5G终端,既可以在移动运营商部署的公共5G网络中使用,也可以在有限区域内由企业和地方政府建设的本地5G网络中使用。该5G终端具有边缘计算功能,易于安装满足用户需求的应用程序。5G终端中的边缘计算与云服务器中的云计算相结合,可以实现满足用户需求的最优解决方案。

护理助手信息联动系统

Sumiden通信工程有限公司通过提供护理服务计费系统“护理时间”来涉足护理服务行业,该系统根据助手的服务记录和账单付款人计算服务费,已有20年左右的历史。我们最近开发了一个WEB系统,可以与护理服务计费系统共享数据,并开始将其作为订阅服务提供给护理服务公司。

电缆隧道用紧凑型LED灯具

随着电缆隧道(铺设通信电缆的隧道)中安装的荧光灯被LED灯取代,我们从2013年开始销售IP67(防尘和防水)等级的防水LED灯具。然而,由于它们的外部尺寸,它们在狭窄空间中的使用受到限制。这一次,我们发布了紧凑,易于安装的LED灯具,可以安装在狭窄的空间,同时保持我们传统产品的优势。

环保型非交联绝缘电力电缆

目前,大多数电力电缆都是XLPE电缆,它采用交联聚乙烯(XLPE)进行绝缘。交联聚乙烯具有优良的耐热性,但遇热不具有流动性,材料回收困难。此外,生产的电缆越长,交货时间可能越长,因为制造交联聚乙烯电缆需要一个交联反应过程以形成网络结构,并需要一个干燥过程以排出反应产生的副产物气体。在此背景下,我们开发了环保型非交联绝缘电力电缆,有助于提高生产力。

用于刚性车轮的长寿命旋转修整器

由于劳动力短缺、成本降低和工业生产率的提高,工业机器人的市场正在迅速扩大,对精密轴承(直线导轨和滚珠丝杠)的需求正在增长。型材磨削通常用于磨削轴承主要部件的滚动表面,因为它要求特别高的生产率。轮廓精度取决于金刚石旋转修整器(RD),它对轮廓砂轮进行校正和修整。为了进一步提高效率,传统和一般的砂轮已经被刚性砂轮所取代,刚性砂轮使用金刚石之后最坚硬的材料,可以实现高速磨削。与此同时,要求开发具有高耐磨性的型材rd。应轴承行业的要求,我们已经开发并开始销售一种新的刚性车轮的研发,如玻璃化立方氮化硼(CBN)车轮,使用我们原有的电镀技术。

高进给量铣刀SEC-Sumi双磨DMSW系列

铣刀是一种切削刃在边缘、端面或侧面上的切削工具。旋转刀具加工各种零件。可转位刀片铣刀今天广泛用于各种类型的加工。最近机床性能的改进增加了对汽车、航空航天、造船、工业机械、模具和其他部门高效加工专用工具的需求,以提高生产率。环保机械加工作为CO的一部分也成为人们关注的焦点2开展减排活动,实现低碳社会。住友电气工业有限公司最近开发了SEC-Sumi双铣床DMSW系列(DMSW),这使得更有效的加工,有助于提高生产率和节约能源。

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