まとめ
ヨーロッパ・クリッパー モデル バージョン 2025D
これは、Europa Clipperの主要コンポーネントとすべての科学機器を見たいと思っている人、そしてソーラアレイ・レーダーウィングを操作したいと思っている人のためのモデルです。このモデルは、もちろん360度未満ですが、ソーラアレイが回転する機械的な自由度を非常に粗く模擬しています。
また、より小さく、はるかにシンプルで、より頑丈なバージョンもご覧ください。ティニー・クリッパー。
このモデルでは、宇宙船のX、Y、Z軸がはっきりと印をつけてあります。VSCAモデルとそのスタンドに印をつけたことは、ヨーロッパに最も接近したときの宇宙船の速度ベクトルを示しています。
モデル上で特定できるエンジニアリングコンポーネントは以下のとおりです。
- 高利得アンテナ
- HGA レドーム サン シールド
- 中間利得アンテナ
- ファンビームアンテナ3本
- 3つの低利得アンテナ
- ECM用のプルームシールド(ECMの配備前に有効)
- ロケットエンジンモジュールは4つあり、それぞれに6つのノズルが付いています。
- 4つの反応ホイール
- 2つのスターレファレンスユニット
- サンセンサー2組
- メイン熱放射器
- 2つの太陽光発電パネルの翼
- もちろん、推進モジュールもです。
そして科学機器:
- ECM: ブームに取り付けられた3つのセンサー、Europa Clipperマグネトメーター
- 4つのPIMSアパーチャー、磁気探査用プラズマ装置。
- SUDAアパーチャー、表面ダストマスアナライザー
- MASPEXアパーチャー、惑星探査用質量分析計 ヨーロッパ号
- EIS用の2つの開口部。Europa Imaging System:狭角カメラと、より小型の広角カメラです。
- ミセ・アパーチャー、ヨーロッパ用のマッピング・イメージング・スペクトロメーター、そして隣接する熱放射器
- 2つのUVS開口部。ヨーロッパ用紫外線スペクトログラフ。
- ETHEMISのアパーチャー、ヨーロッパ熱放射画像システム
- 翼に6つのREASONアンテナ、ヨーロッパ評価用レーダーとサウンディング、海洋から海面近くまで。長いものはHFアンテナで、短いものはVHFです。
印刷や組み立てが容易にできるように、宇宙船の折りたたまれた太陽光発電パネルを打ち上げ時やファルコンヘビーの上段から分離する際に支えていた8組のストラットが含まれていません。 注意:宇宙船には、ソーラアレイをつなぐ機械的なアクスルはありません。それはただのモデルの工夫です。 機器や宇宙船のコンポーネントを識別するには、を参照してNASAのウェブサイト、そしてこの回転視野宇宙船の。
印刷:このモデルのすべてのコンポーネントは、FDM(注1)フラットベッド印刷に適したシンプルな設計となっています。そのため、3つの.stlファイルを近くのデスクトップ型3Dプリンタの「スライシング」ソフトウェアに取り込み、デフォルト設定を使用するだけで、ラフトやサポート材料なしで印刷できます。
スケール:サイズ調整なしでそのまま印刷すると、スケールは約1:106になります。スケールは完全ではないものの、このバージョンでは主要な視覚的な手がかりや技術的な詳細がうまく再現されています。拡大印刷も成功しています(Thing #5320315をご覧ください。これは堅牢な1:30程度のバージョンです)。
ソーラーアレイウィングス:太陽光発電セルを表すために、マルーン色のテープを追加するか、提供された太陽電池の画像を貼り付けてください。第三者から購入できるオプションの高品質の金属箔ベースの太陽電池アレイステッカーがあります。各ステッカーのサイズは132 mm×48 mmです。これを見るには、JukeboxPrint.comにアクセスし、「注文番号4710047」デザインに基づく見積もりを依
VHFアンテナの理由を切り取り、そのスプルーを取り外し、それぞれのパネルエッジのコネクタに押し込み、パネルと垂直に配置します(写真参照)。接着します。より長いREASON HFアンテナを追加します(写真参照)。それぞれの翼に1本ずつ取り付けます。接着なしで固定できれば、後で必要に応じて簡単に印刷して交換できます。重要:エ
バージョン2025D:このバージョンでは、組み立てがはるかに簡単になる機能や改良が盛り込まれています。例えば、ソーラアレイウィングははるかに簡単に組み立てられ、位置もはるかに正確になっています。また、ソーラアレイには機械的なストップが組み込まれています。マイナスZのPIMSインストルメントの位置が修正されています。FDM印刷の制約に対応するために、新しい「+Zパ
更新情報のある新しいファイルはこちらでご確認ください。ここで入手可能なファイルは、「公式」バージョンの増加なしに、時折小さな改善が加えられて更新されることがあります。印刷用ファイルの一覧には、各ファイルが更新された日付が示されています。
注1:FDM:Fused Deposition Modeling。現在、最も一般的なデスクトップ型3Dプリンタの1つです。FFF、Fused Filament Fabricationとも呼ばれています。
このユーロパ・クリッパーのスケールモデルは、正確な宇宙船のスケールモデリングの達人である平井勇三氏の記念に捧げられています。平井さんは、1967年から2024年に亡くなるまで、カリフォルニア州ホーソーンにあるスケールモデル社を経営していました。
印刷設定
備考:
印刷方法
ここで入手可能な個別の.stlファイルは、自宅、学校、または地元の図書館にあるような一般的なデスクトップFDMプリンタで成功した印刷に設計されています。
各種の3Dプリンタのユーザーガイドには、STLファイルを準備するための推奨ユーティリティプログラム(例えば、スライシングやGコードの書き込み、または専有コードをリムーバブルメディアに書き込む)が記載されている可能性が高いです。そのユーティリティのデフォルト設定は、これらのモデルパーツの印刷に適したものと思われます。
.stlファイルの中には、SLSまたはSLAスタイルの「全体のオブジェクト」プリンタにアクセスできる場合や、そのサービスを購入した場合に好ましいかもしれない、単一ファイルの宇宙船のボディも含まれています。
これらのファイルのいずれにもカラー情報はエンコードされていません。
カスタムセクション

VHFアンテナのケーブルを切り取り、そのスタブを取り外し、パネルのエッジに押し付け、接着創で固定します。

FDMスタイルの印刷を使用した場合、物を適切に取り付けるために、いくつかの荒れたエッジをトリミングする必要があるかもしれません。

非常に注意して、スイベルジョイントに液体が滴ることなく、ウィングコネクタに非常に小さな量の接着創を加えます。

シアノアクリレート(CA)接着創は、翼を一緒に取り付けるのに最適です。注意してください、これは肌に接着します。

アートビンは、ブリックアートサプライの製品で、幅14インチの優れたキャリングケースを製造しています。

バブルラップでラインを作り、エアクッションを追加しましょう。
画像のキャプション
• REASON VHFアンテナを切り取り、そのスタブ(「スプルー」)を取り外し、パネルのエッジに中央部を押し付け、接着創で固定します(FDMスタイルの印刷を使用した場合は、タブが適合するように粗いエッジをカットする必要がある場合があります)。長くて細いREASON HFアンテナをパネルに垂直に取り付けます。
・ボディにある「+X+」マーキングを観察し、ボディを通して「+X」ウィングを挿入し、もう一方の「-X」ウィングにスナップします。非常に慎重に接着創を追加し、回転ジョイントに接着創が垂れないように注意しましょう。注意してください、CA接着創は肌に付着します。
• ArtBinは素晴らしい14インチ幅のキャリングケースを作っています。
• バブルラップでラインを作り、エアクッションを追加します。

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