Simulation von Integrierten Aktoren für Elektrostatische Self-Assembly

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dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.15488/13559
dc.identifier.uri https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/13669
dc.contributor.author Stucki, Martin eng
dc.contributor.author Raatz, Annika eng
dc.contributor.editor Bertram, T.
dc.contributor.editor Corves, B.
dc.contributor.editor Janschek, K.
dc.contributor.editor Rinderknecht, S.
dc.date.accessioned 2023-04-26T07:45:53Z
dc.date.available 2023-04-26T07:45:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Stucki, M.; Raatz, A.: Simulation von Integrierten Aktoren für Elektrostatische Self-Assembly. In: Bertram, T.; Corves, B.; Janschek, K.; Rinderknecht, S. (Eds.): Fachtagung Mechatronik 2022. Darmstadt : VDI, 2022, S. 85-89 eng
dc.description.abstract Die Montage ist ein Kostentreiber in der Produktion, insbesondere wenn die Anforderungen an die Präzision stei-gen. Ein Ansatz für die kostengünstige Feinpositionierung von planaren Bauteilen ist die elektrostatische Self-Assembly, bei dem Aktoren in die Bauteile integriert werden. In diesem Artikel werden die Grundlagen des Designs solcher Systeme thematisiert, da diese Ausschlaggebend für die resultierenden Positionierkräfte sind. Zum Feststellen der Zusammenhänge werden Simulationen für einzelne Elektrodenpaare durchgeführt, wobei die Geometrien Kreis, Quadrat, Rechteck, Sechseck und Dreieck miteinander verglichen werden. Die Auswertung erfolgt mit der simulierten Maximalkraft und der Kraftverteilung innerhalb der xy-Ebene. In Hinblick auf die Prozessgrößen Präzision und maximalen Wirkbereich werden die Ergebnisse interpretiert und Rückschlüsse auf die sinnvolle Gestaltung von Self-Assembly Systemen gezogen. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf weitere Forschungen zu elektrostatischen Self-Assembly Systemen. eng
dc.description.abstract Assembly is a high-cost process in production, especially when the precision requirements are high. One approach for cost-effective fine positioning of planar components is electrostatic self-assembly. Therefore, actuators are integrated into the components. This paper deals with the fundamental design principles of such systems, because they are significantly influencing the alignment force. This paper presents simulations of individual electrode pairs, comparing the geometries circle, square, rectangle, hexagon and triangle. The evaluation shows the results of the simulated maximum force and the force distribution within the xy-plane. Aiming for high precision and a wide range of force distribution, conclusions are made about the appropriate design of self-assembly systems. In conclusion, there is an outlook on additional research into electrostatic self-assembly systems. eng
dc.language.iso ger eng
dc.publisher Darmstadt : VDI
dc.relation.ispartof Fachtagung Mechatronik 2022 eng
dc.rights CC BY 4.0 Unported eng
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject Konferenzschrift ger
dc.subject.ddc 620 | Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau eng
dc.title Simulation von Integrierten Aktoren für Elektrostatische Self-Assembly eng
dc.title.alternative Simulation of Integrated Actuators for Electrostatic Self-Assembly eng
dc.type BookPart eng
dc.type Text eng
dc.bibliographicCitation.firstPage 85 eng
dc.bibliographicCitation.lastPage 89 eng
dc.description.version publishedVersion eng
tib.accessRights frei zug�nglich eng


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