precision engineering

精密工学

精密工学の分野でこそ、当社は機械設計、計測、制御システムの専門知識を融合させています。その成果として生まれるのが、達成可能な精度の限界、あるいはそれを超える水準で動作するシステムです。位置決め、アライメント、熱管理のいずれにおいても、ミクロン・ナノスケールで技術力が形になります。 

precision engineering

原理への深い理解から生まれる高精度システム

1マイクロメートルを切る産業グレードの精度を実現するには、剛性、製造性、動的挙動、熱機械的安定性のバランスをとった設計アプローチが求められます。 

精密工学・設計における当社の体系的なアプローチは、技術課題、システム要件、境界条件を徹底的に把握するところから始まります。そのうえで、あらゆる設計の選択肢を検討します機械レイアウトは、Wim van der Hoek氏とオランダ精密設計学派が説く「軽量・高剛性・対称」の原則に沿って組み立てます。 

機械領域を超えた精密性能は、計測コンセプトの統合、センサの綿密な選定または開発、そして高度なデジタル制御戦略によって実現します。シミュレーションでシステム性能を予測し、組立後に実測で検証します。こうして、厳しい精度・安定性の基準を満たす、堅牢で検証可能な設計が生まれます。 

 

精密工学における当社の専門分野

精密設計

オランダ学派の原則(軽量・高剛性・対称)に基づく機構設計。 

計測システムの統合

コンセプト段階の計測設計から、センサ選定、キャリブレーション戦略まで一貫して対応。 

熱機械工学

システム稼働時の熱ドリフトと変形を最小限に抑えることに注力。 

動的挙動解析

安定動作を確かなものにするための、共振・減衰・モード形状のモデリング。 

制御協調設計

物理設計とデジタル制御アーキテクチャの統合的な開発。 

精密設計

オランダ学派の原則(軽量・高剛性・対称)に基づく機構設計。 

計測システムの統合

コンセプト段階の計測設計から、センサ選定、キャリブレーション戦略まで一貫して対応。 

熱機械工学

システム稼働時の熱ドリフトと変形を最小限に抑えることに注力。 

動的挙動解析

安定動作を確かなものにするための、共振・減衰・モード形状のモデリング。 

制御協調設計

物理設計とデジタル制御アーキテクチャの統合的な開発。 

アセット

Nobleo design core

Nobleo Design Core

Nobleoでは、メカトロニクス特有の学際的な設計を、社内開発のソフトウェアツールチェーンと実践重視の姿勢によって支えています。これにより、専門分野の異なるエンジニアが設計・解析で円滑かつ効率的に連携し、迅速な実験的検証に裏付けられた開発を進められます。これらが一体となって、最適な設計ソリューションへの収束を確かなものにします。 

Design House+

Design House+

当社は、技術製品文書(TPD)を添えた設計を提供するだけにとどまりません。エンドツーエンドでお客様を支援します。 

単なる設計会社の枠を超え、共同で選定した量産サプライヤーとともに最適化されたサプライチェーンを構築し、お客様に代わってNPIの監督と支援を行います。最終的には、ターンキー方式の工業化と現地でのライフサイクル管理(LCM)まで一貫して対応します。 

以上のすべてをお客様との緊密な連携と完全な透明性のもとで進め、選定候補となるサプライヤーからのNobleoの独立性を確保することで、最適なサプライチェーンソリューションをご提供します。 

 

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精密工学の知見で支援する業界

  • 半導体 
  • 産業システムおよびオートメーション 
  • モビリティ 

精密工学の知見の適用例

  • 半導体パッケージング向けバックエンドダイピックアンドプレースユニット 
  • フォトニクス組立工程で使用する超安定アライメントモジュール 
  • 検査ならびに計測用のサブミクロンスキャンステージ 
お問い合わせ

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何かお手伝いできますか?

Ruud van der Aalst

Ruud van der Aalst

ビジネスユニットディレクター メカトロニクスシステム


+31 (0) 40 82 00 180

mechatronics@nobleo.nl

業界のリーダー企業から信頼を獲得

asml
Besi
philips
Nobleo technology

よくある質問

精密工学はいつ検討すべきですか?

精密工学の知見は、新製品の開発時にも、既存システムを改善する際にも力を発揮します。製品性能が極めて高精度な位置決め、アライメント、安定性、再現性に左右される場合、精密工学は欠かせません。精密工学を早い段階から取り入れることで、詳細設計に入る前に性能リスクを洗い出し、開発後半でのコストのかかる手戻りやスケジュール遅延、想定外の制約が生じる可能性を減らせます。 

高精度システム設計における主要な課題とは何ですか?

高い精度を実現するには、精度の高い機械部品だけでは足りません。システム性能は、機構、熱的影響、計測、制御システムの相互作用によって左右されます。これらの分野をうまく両立させるには、剛性、動的挙動、製造性、熱機械的安定性をシステムレベルで捉える学際的なアプローチが必要です。それにより、実際の稼働条件下でも予測可能で信頼性の高い性能を確保できます。 

Nobleo Technologyはサブミクロンまたはナノメートルレベルの精度をどのように実現していますか?

超高精度の実現は、技術課題、システム要件、稼働条件を徹底的に把握することから始まります。精密機械設計、計測、高度な制御戦略、システムシミュレーションを組み合わせ、熱的影響、構造動力学、測定の不確かさといった要因を理解し、管理します。設計段階で性能を予測し、組立後に実測で検証します。  このアプローチにより堅牢なシステム設計が可能になり、厳しい精度要件を達成できることを客観的な根拠をもって示せます。 

精密工学において剛性・熱安定性・動的性能のバランスが重要なのはなぜですか?

高精度システムでは、剛性、熱安定性、動的性能が精度と再現性に直接影響します。ある要因だけを最適化して他を顧みなければ、システムの別の箇所に新たな性能上の制約が生じかねません。これらの要因をまとめて検討することで、製造性や稼働条件も踏まえながら、安定して予測可能な性能につながる設計判断ができます。 

精密工学は新規設計だけでなく既存システムの改善にも活用できますか?

はい。精密工学は、新しいシステムの開発にも、既存装置の最適化や再設計にも役立ちます。位置決め精度の向上、熱ドリフトの低減、動的挙動の改善、製造性の向上、コスト削減など、目的が何であれ、システム全体を解析して性能を制限している要因を特定します。その結果、精度、安定性、信頼性、効率において目に見える改善をもたらす、的を絞った施策をご提案できます。