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5 octobre 2022 : Ajout d'une nacelle et d'un support de moteur avec une découpe pour un roulement 3x6x2.5 de chaque côté afin d'éviter l'usure de la pièce imprimée. Utilisez une tige de 3 mm pour la charnière.
Le Nano Drak VTOL a été un succès et j'ai reçu quelques demandes pour une version Mini Drak. La version Mini Drak existe depuis un certain temps maintenant, donc la prochaine étape sera le Big Drak. Je partage ces fichiers, mais je n'en ai pas réellement construit un, mais d'autres l'ont fait et je vais lister les spécifications de fonctionnement ci-dessous. J'ai imprimé la partie de montage de l'aile et elle s'adapte bien aux
Les nacelles ont un trou à l'extrémité qui permet l'insertion d'un boulon M4 situé juste derrière le longeron.
Le moteur dans le rendu ci-dessus est large et haut de 42,5 mm. L'hélice représentée est une 9x6x3 (bien que je recommanderais moins d'inclinaison).
Ce sont de grandes impressions. Elles peuvent être difficiles à imprimer. Les nacelles ont une longueur d'un peu moins de 250 mm. Elles ne peuvent être imprimées que sur une diagonale sur votre lit d'impression. Je peux les installer horizontalement sur mon lit de 250 mm sans jupe.
Le crédit pour la conception du tilt-rotor revient à Steve Carlson, qui a conçu un avion fantastique entièrement imprimé en 3D. Découvrez-le ici :https://hackaday.io/project/175286-minihawk-vtol
Les supports moteurs sont conçus pour les moteurs 28xx, 31xx ou 35xx avec un schéma de boulons de 19x19 et 25x25 et un diamètre maximal de la cloche d'environ 46 mm.
Imprimez en utilisant du Pet-G pour sa résistance. 20% d'infill (50% ou plus pour la queue). Les nacelles et les supports du moteur d'inclinaison sont disposés sur leurs côtés. J'ai eu de bons résultats en les imprimant dans cette orientation avec des supports complets. Cela nécessite un peu de nettoyage avec des pinces à bec après coup, mais les supports sortent plutôt bien. Miroir pour l'autre côté.
Découvrez le nano drak pour des vidéos et des fichiers de paramètres Ardupilot :https://www.thingiverse.com/thing:5387189
Voici la vidéo inaugurale de Nano Drak :https://www.youtube.com/watch?v=42L8vE7RcWE
Et une vidéo tutorielle de construction du Nano Drak :https://youtu.be/8DG942hFIpE
Et une vidéo de configuration de base d'Ardupilot :https://youtu.be/4e3JP7eEZIU
Découvrez ma série sur le Heewing pour de nombreux conseils de construction :https://www.thingiverse.com/thing:5348919
Parties nécessaires :
Big Drak.
La batterie du 6s (suggérée)
Les spécifications ci-dessous d'une configuration de travail :
Contrôleur de vol : Matek H743-WLITE.
GPS : Matek M8Q-5883
RX : TBS Crossfire Nano RX Pro.
VTX : Unité aérienne DJI FPV.
PDB : Matek XClass PDB FCHUB-12S.
AirSpeed : Capteur de vitesse aérienne numérique Matek ASPD-4525.
Avant :
Hélice Sunnysky X3520-6 KV 720 14-8.
2x HobbyWing XRotor Pro 50Amp.
Arrière :
Hélicoptère sans pilote BD4112 380KV avec hélice de taille 14-6.
HobbyWing Platinum 60A V4
Aligner les servomoteurs d'inclinaison BL815 sur 7,2V.
Aligner les servomoteurs DS820 Elevon sur 7,2V.
Une tige lisse de 2-56 pour le mécanisme de charnière, (il peut être nécessaire de percer un trou avec une foret de 5/64")
Un connecteur e-z comme ça.https://www.dubro.com/collections/e-z-connectors/products/e-z-connector
Pour verrouiller la tige de charnière en place (plier l'autre côté)
Lien de bille pivotante 4-40... Liaison 4-40 pour le servomoteur d'inclinaison.
Catégorie : Véhicules R/C.タグ
モデルソース
