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私たちの行動は経験によって左右され、小さなミスが結果に大きな違いをもたらすことがあるからです。とはいえ、タスクの量が増え、納期が短くなる中で、私たちはパフォーマンスと正確さの両方、そして結果重視の姿勢を迫られている。このようなプレッシャーの高い環境では、ミスが起こりやすい。このようなことは、私たちエンジニアが効率的に仕事をする上で役に立っていない。
私たちシーメンスは、このことを認識しています。そのため、皆さんの生活をより快適にし、仕事をできるだけ簡単にできるよう努力しています。このブログでは、エンジニアがどのようにして Simcenter Testlab 正確で精密な結果を効率的に得るためにこのブログが、次回の測定キャンペーンのインスピレーションになれば幸いです。
テスト対象:小型電気モーター
最近、私たちのデモンストレーターである小型電気モーターの特性評価を行いました。その経験を皆さんと共有したいと思います。この小型ワイパー・モーターのデモ・テストベンチは、小型Eモーター、コンプレッサー、ポンプなど、ノイズの多い小型の車両付帯設備の代表的なものです。これがそれだ:

このコンポーネントを擬似的な力で特性評価します。さて、あなたはブロックされた力の特性を見たかったとおっしゃるかもしれません。そうです。擬似力はブロック力の一種ですが、界面点から直接得られるのではなく、テスト対象物の他の位置から得られます。私たちの場合、これは界面点の間の中心にある仮想点です。下の画像をご覧ください:

これらの擬似力は、ブロック力と同じように使用することができます。例えば、Frequency Based Substructuringを使用して仮想アセンブリを作成したり、FRF(周波数応答関数)を転送してインターフェイスに転送したりすることができます。このブログでは実演しませんが、擬似力で何ができるかを説明します。もっと詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせください。
なぜ擬似力を使うのか?
単に、界面でブロックされた力を特定するよりも、特定する未知数の数が少なくなるからです(3つの並進力と3つのトルク)。コンプレッサー、ポンプ、電気モーターのような小さな部品にとって、これは非常に有益なアプローチです。低周波数域での精度が向上します。
擬似力はどのように測定するのですか?
私たちは、In-situ TPA(Transfer Path Analysis)アプローチで測定しています。これはよく知られた方法であり、まず指標となるFRFを測定し、第二段階として動作指標応答を測定する2段階のアプローチです。以下の式を使用して、仮想点における擬似力を導出することができます:

それでは、測定から始めましょう!
その前に、バーチャル計測を行いましょう。各ステップについて、重要な点を強調しながら説明しましょう。以下は、コンポーネントの特性を評価するためのさまざまなステップです:

仮想計測
さっそく測定を始める前に、仮想計測器で作業の準備をしましょう。そのために、テスト対象物のCADモデルを使用します。私の例では、電動モーターをスキャンし、*.stepファイルをTestlabにインポートしました。受信機は、標準CADソフトウェアSiemens NXでモデル化しました。
なぜ測定値を準備することが重要なのでしょうか?すべての座標方向を同じように刺激するように衝撃を加える必要があるからです。どのようにすればよいのでしょうか?以下はその手順です:

CADサポートにより、インジケータはCADモデルに自動的にスナップし、複雑な形状も簡単に作成できます。最後に、条件番号とセンサーの感度が、どの座標方向に改善が必要かを示します。
以下のデモビデオは、適切なCAD計装準備の主な利点を説明しています:
- 利用可能なスペースの評価
- 高精度センサー位置決め
- 測定前にインジケータの正しい位置と数を準備する
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