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Ryobi Seisakusho Co., Ltd. se fundó en 1943, comenzando la venta de productos de fundición a presión un año después. En 1961 la empresa comenzó a fabricar prensas de impresión offset y cotizó en la Bolsa de Tokio; la producción de herramientas eléctricas comenzó en 1968. El nombre de la empresa cambió en 1973 al actual,[4] Ryobi cuenta con 12 plantas de producción en seis países. En 1985, Ryobi lanzó la producción en Shelbyville, Indiana, su única ubicación de fabricación en los Estados Unidos.[5] Ryobi firmó un acuerdo de asociación oficial con el equipo de fútbol alemán Hertha Berlín en 2014.[6]. En 1991, Ryobi inició la producción en Carrickfergus, Irlanda del Norte.

El motor del Tesla Model 3: la brillante ingeniería que hay detrás

Los motores para el funcionamiento a alta velocidad alimentados por convertidores de frecuencia producen, en primer lugar, una gran cantidad de histéresis y pérdidas por parásitos tanto en el hierro del estator como del rotor, y en segundo lugar un aumento de la temperatura del rotor debido a la distribución de la corriente en sus ranuras. El cálculo convencional mediante herramientas analíticas no pudo calcular con precisión los parámetros necesarios para obtener un modelo óptimo para construir un prototipo que sus propiedades confirmen los valores calculados con el modelo. Con la aplicación del método de los elementos finitos para el campo magnético y la transferencia de calor, los elementos necesarios para diseñar un nuevo prototipo se pueden elaborar con gran precisión y también es una herramienta para probar los motores ya existentes para aplicaciones de alta velocidad. Esto nos permite también diseñar accionamientos eléctricos energéticamente eficientes de acuerdo con las recomendaciones de la última conferencia EEMODS celebrada en Londres en el año 1999 con el apoyo del comité europeo para el ahorro de energía.

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Jornet, A., Orille, A., Pérez, A. y Pérez, D. (2003), “Optimal design of high frequency induction motors with the aid of finite elements”, COMPEL – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 22 No. 4, pp. 1115-1125. https://doi.org/10.1108/03321640310483048

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1. On 10 December 2002 the Commission received notification of a proposed concentration pursuant to Article 4 of Council Regulation (EEC) No 4064/89 (1 ), as last amended by Regulation (EC) No 1310/97 (2 ), by which the United States of America undertakes Eaton 1.

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El objetivo de este trabajo es investigar, a través de la historia de la industria, dos ejemplos de fábricas de energía de principios del siglo XX: la Central Eléctrica del Tajo en Lisboa y la Central Eléctrica de Montemartini en Roma. Su conversión en museos técnicos es un acto debido a su valor arquitectónico y científico, ya que un edificio industrial no es más que una combinación de arte y tecnología.

El artículo está organizado en tres partes. La primera parte introducirá la historia de la industria y la necesidad de mecanizar el espacio de trabajo, favorecida por la creación de nuevos materiales. La segunda parte tiene como objetivo discutir el nacimiento de la arquitectura industrial con ejemplos europeos, centrándose más en los casos de estudio examinados y en el funcionamiento de un espacio de central. La última parte estará dedicada al análisis histórico de las consecuencias de la arquitectura industrial, que de hecho creó un “gran cero”, reinventando los prototipos, promoviendo un proceso de estandarización y un nuevo lenguaje moderno basado en la estética industrial y en su eficiencia. El encanto de la estética industrial no puede ser ignorado, y en muchos casos es fundamental para que un proyecto reutilice el edificio, como ocurrió con las centrales eléctricas analizadas. A través del análisis de máquinas muy grandes y complejas, es posible comprender cómo la belleza del objeto industrial ha cambiado la visión del arte y la arquitectura.

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