Pringles SPRINT - KOMMT BALK zurück für Updates
Bilder nach dem Start und ich werde sie zu den Standardfotos für dieses Projekt hinzufügen!!
DankeWahrheit oder Nichts für die Startbilder!
Alpha.05 UPDATE
- Vergessen, die Schienenknopf-Vorlage für die Flosse einzuschließen.
ALPHA.04 UPDATE
- Geringfügige Modellanpassung an der Schulter des Nasenkegels, um die Basis der Gewinde zu verdicken. Ich habe das Teil ausgetauscht, sodass alle zukünftigen Downloads die Korrektur enthalten werden.
Alpha.03 UPDATE
- Habe die Nasenkegel-Schale(n) modifiziert, um einen Platz für... zu schaffen.Diese Astrocam.
Alpha.02 UPDATES
- Kürzere Nasenkegelhülle, die in den kleineren Druckvolumen gedruckt wird.
- Aktualisierte Unterstützung für das Nasengewicht von BT-20 auf BT-50, um Avionik zu ermöglichen, die in diese Röhre passt.
- Aktualisierte Nasenkegel-Schulter zur Unterstützung des BT-50
- Adapter von BT-20 zu BT-50, falls du die BT-20-Versionen bereits gedruckt hast.
- Aktualisierter Nasenlast-Pod, um besser mit dem BT-50-Stütztubus zu funktionieren.
- STEP- und Fusion-Dateien, die alle Updates enthalten.
Notizen
- Obwohl ich die interne Röhre auf BT-50 aktualisiert habe, stellen Sie bitte sicher, dass die Röhre und die äußere Hülle ordnungsgemäß belüftet sind, um atmosphärische Veränderungen zu messen.
- Für den langen Nasenkegel benötigen Sie 225,3 mm BT-50.
- Für den kürzeren Nasenkegel benötigen Sie 180 mm BT-50.
- Wenn Sie die auf BT-20 basierenden Komponenten nicht gedruckt haben, können Sie diese Teile durch den neuen Nasenkegel-Schulter- und Nasengewichts-Pod ersetzen.
- Der neuere Gewichtsbeutel kann immer noch mit dem BT-20 verwendet werden, aber ich denke, der Original ist robuster.
- Der längere Nasenkegel ist authentischer für das ursprüngliche Sprint-Design, aber auf den ersten Blick könnte man nicht bemerken, dass der andere kürzer ist.
- Du kannst das "Update Alpha.02.zip" herunterladen, das auch einen Rocksim mit dem kürzeren Nasenkegel enthält.
Entworfen für die LUNAR Chip Can Challenge!
Ich habe verschiedene Teile entworfen, die verwendet werden können, um eine Pringles-Dose (oder ähnliches) in eine leistungsstarke Rakete zu verwandeln. Warum? Weil diese Dosen einfach darum bitten.
Also, wie hoch kann eine Dose Chips fliegen? Gibt es einen besseren Weg, das zu bestimmen, als sie nach einem bekannten Wettbewerbsdesign zu gestalten, dem Estes' Astron Sprint!
Betrachten Sie dies als einen Ausgangspunkt für eine Pringles-Dosen-Rakete. Obwohl ich versucht habe, alle erforderlichen Konstruktionsdetails abzudecken, ist es möglich, dass ich etwas übersehen habe. Leider lebe ich nicht in einer Gegend, in der ich das Design problemlos testen kann. Also wäre es wirklich gut, wenn Sie etwas über Hochleistungsraketentechnik wissen, bevor Sie die Chips fliegen lassen!
Teile(bis jetzt)enthalten in diesem 'Kit'
- Sprint Style Nosecone und Gewinde-Schulter.
- Slotted Fin kann
- Flacher Druck im Sprint-Stil Fin
- 29mm Motorhalterung mit Gewinde-Retentionskappe
- 6-32 Stützverstärkung für das Innere der Dose.
- Camber für Nasengewicht mit einer Gewinde-BT-20-Kappe
- Rocksim(10)-Datei, die diese Konfiguration approximiert.
- STEP-Datei für alle, die dieses Design ändern möchten (bitte postet eure Änderungen)
- Vorlage zum Markieren von Löchern in der Chipdose für die 16-32-Schrauben.
Was du brauchen wirst
- 9" (oder mehr) BT-20-Gehäuse-Rohr
- Schockkabel
- Parachute
- 6-32 Schienenknöpfe
- 6-32 Schrauben, um das Chip-Rohr an der Lamellenkanne zu befestigen.
- (optional) 29mm Motortubus - es wird eine Isolationsschicht zwischen dem Motor und der Flossenkanne hinzufügen, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob es notwendig ist.
Wenn Sie die Flossen drucken, stellen Sie die Schichtdicke auf die kleinste, die Ihr Drucker bietet, und achten Sie darauf, 100% Füllmaterial zu verwenden. Die Passung der Flossen ist eng, also arbeiten Sie zuerst die Basisnut ein und schieben Sie dann die Flosse, bis sie oben anhält. Der Schlitz des Chips sollte mit der oberen Schulter der Flossenkanüle ausgerichtet sein.
Mit der Vorlage - zuerst schieben Sie sie auf die Chipdose, dann passen Sie die Chipdose an die Flossendose an, dann schieben Sie die Vorlage, bis sie oben an den Flossen anhält. Markieren Sie die Dose für die Löcher. Trennen Sie die Dose von der Flossendose und bohren Sie dann die Löcher aus.
Der Nasenkegel hat viel Platz für fast jede Art von Avionik, aber noch wichtiger ist, dass Sie dem Nasenbereich Gewicht hinzufügen müssen, um das Schwerpunktgewicht auf etwa die Basis der Schulter zu verschieben. Das ist die Idee hinter dieser Pod-Konfiguration. Das Gewicht im Pod wird mithilfe der (9") BT-20-Röhre positioniert.
Die Nasenkegelhülle hält dann alles an seinem Platz, wenn sie auf die Schulter aufgeschraubt wird.
HINWEIS:Für alle Gewinde-Teile (und das sind fast alle) verwenden Sie die kleinste Schichtdicke, die Ihr Drucker drucken kann. DANACH, nach dem Drucken, fügen Sie die Teile vorsichtig zusammen, bis sie sich leicht einschrauben lassen. Alle Teile sollten bis zu einem Anschlagpunkt einschrauben.
Ich habe die Stabilität für meine ausgearbeitet - Sie können mit Ihren Drucken unterschiedliche Ergebnisse erzielen, also verwenden Sie die Mass Override-Einstellungen, um das Gewicht anzupassen, bis Sie das CG nahe der Basis der Nasenkegel-Schulter erreichen. Je weiter vorne, desto besser.
Mein Testdruck mit einer "Funyuns"-Dose - es ist die gleiche Spezifikation wie die Pringles-Dose (in der Theorie)
Alpha.02 Update, um eine kürzere Nasenkegelhülle anzubieten, um Drucker mit einem kleineren Druckbett zu unterstützen.
Alpha.03 Update zur Einbeziehung von Astrocam-Montierungen
Blick aus der Kamera
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