了解增材制造如何重塑线圈设计,释放新的性能潜力,并实现科研与实际生产的无缝衔接。
布里斯托大学电气、电子与机械工程学院高级研究员安娜·埃尔马科娃博士分享了她进入该行业的经历、她认为未来最具潜力的技术,以及她为何选择每年都重返柏林CWIEME展会。
您最初是对电气工程/线圈绕制行业产生了什么兴趣?
我之所以对电气工程,尤其是线圈绕组产生兴趣,是因为绕组是电机性能的基础。它们直接影响效率、热管理和功率密度,因此即使微小的设计改进也能带来显著的差异。
尤其令我感兴趣的是,利用增材制造技术突破了传统绕组设计的局限。这为重新构思导体几何形状、更有效地集成冷却系统,以及采用传统制造无法实现的机器设计方法开辟了可能性。正是这种性能提升与设计自由度的结合,真正吸引我投身于这一领域。
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能否简要介绍一下您在该行业的工作经历?
我的专业背景融合了制造、增材制造研究以及电机开发。我在中国工作期间打下了扎实的制造实践基础,期间接触到了多种传统的生产方法。
这段经历使我深刻理解了产品的制造过程,同时也凸显了传统制造的一些局限性,包括材料浪费、几何限制以及模具成本。
增材制造之所以脱颖而出,正是因为它提供了一种克服这些挑战的途径。这促使我深入该领域开展研究,随后我在克兰菲尔德大学完成了关于电弧增材制造钢制零件结构完整性的研究工作。目前,我在布里斯托大学“电机工程团队”任职,专注于将增材制造技术应用于电机,特别是绕组领域。
我的工作包括开发适用于增材制造线圈的灵活设计工具,研究如何使材料性能达到与传统导体相当的水平,改进绝缘策略,并助力将数字设计与数字制造相结合,以开发新一代电机。
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您为什么选择参加柏林CWIEME展会?
CWIEME柏林展是一场重要的盛会,因为它汇聚了来自电气工程和线圈绕制领域的科研人员、制造商、供应商及行业领军人物。对我而言,这场展会尤为宝贵,因为它架起了科研与实际生产能力之间的直接桥梁。它让我们有机会与供应商交流,了解材料和制造工艺的最新进展,把握当前的生产挑战,并建立新的合作关系。
这也是展示布里斯托尔大学研究成果的良机,并能突出增材制造如何为电气机器的未来发展做出贡献。像CWIEME这样的展会之所以重要,是因为该领域的进步取决于机器设计师、材料专家和制造专家之间的紧密联系。
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立即购票在今年的活动中,你最期待看到什么?
我期待了解增材制造、先进材料和线圈制造技术领域的最新进展,尤其是那些有助于提升电机性能的技术。我特别希望结识那些在铜材加工、绝缘系统、冷却集成以及面向制造的设计领域不断突破技术边界的供应商和技术开发商。
我也期待在活动期间进行的交流,因为这些讨论往往能揭示真正的瓶颈所在,并指出合作能产生最大影响的领域。对于我们的团队而言,能够分享最新成果,并与那些关注增材制造如何从研究阶段迈向实际电机应用的人士交流,也是一件令人兴奋的事。
你认为未来十年哪项技术将产生最大的影响?
在未来十年里,我预计增材制造(AM)将成为高性能电机越来越重要的使能技术。其最大的优势在于它所提供的设计自由度。我们不再受限于标准线圈形状和传统装配方法,而是可以将绕组、冷却系统和结构部件作为一个更集成的系统进行重新设计。这将带来更优异的电磁性能、更完善的热管理、更轻量的结构,并最终实现更高的功率密度。
我还认为,最大的影响不仅来自增材制造技术本身,更源于数字设计工具与数字制造的结合。随着这些工具的不断改进,工程师将能够以当今无法企及的方式实现线圈几何形状的自动化设计与优化。这在航空航天和汽车等高性能领域将显得尤为重要。



















