ほとんどの3Dプリンテッドフライングディスクにはいくつかの問題があります。まず、3Dプリンテッドプラスチックで適切な重量分布を得るのは難しいのです。次に、それらは適切なスピン投げが難しく、肩の筋肉を痛めやすいのです。
これはゴムバンド発射型で、回転力は中央の「ロッド」に接続された傾斜したフィンから発生します。ロッド自体が質量分布の問題を解決し、均一な薄いリングを実現しながら、重心を持ち上げ力の中心に位置させるのに十分な質量を確保します。また、最小の断面積で抵抗を最小限に抑えます。
しかし、ゴムバンドで発射する場合にも問題があります。それは、丸い翼の下部が発射ロッドに当たるからです。この問題を解決するために、私はヒンジ付きのロッドを使用しました。ゴムバンドの発射テンションが解放されると、ロッドの先端が跳ね上がるのです。
注意:私は発射器を完全に更新し、それによってグライダーをより確実に解放することができるようにしました。
印刷
グライダーと発射器はいずれもサポートなしで印刷できます。私は0.2 mmの層厚を使用し、PLAとPETG
組み立てる
ロッドはリングの中央に滑り込み、ロッド上の小さなストッパーに当たるはずです。フィンはグライダーの後部に向かっており、ロッドの後方から少し突出しています。
発射器の場合、ヒンジアームをハンドルに差し込み、ピンを側面から差し込みます。これはわずかな過剰な嵌合であるはずですが、ピンの先端に数滴の強力接着創を塗って固定する必要があるかもしれません。それを前に跳ね出すには、孔に #33 のゴムバンドを通し、両端を数回ひねり、そしてハンドルに環を装着する必要があります。これは 3 番目の写真で示されています。
ゴムバンドを発射するには、別の#33ゴムバンドを使用し、それをヒンジアームの穴に差し込みます。
打ち上げ
棒の「矢頭」端を発射用のゴムバンドに引っ掛けます
#33 のゴムバンドを使用すると、約 30 メートル以上の飛行距離が得られます。2本のゴムバンドを並列に使用すると、最大飛行距離は 57 メーターになります。
修理
グライダーは軽量で機敏なので、着陸時にほとんど跳ねるだけです。しかし、何かに高速で衝突した場合には、薄い環が割れてしまうことがあります。軽微な割れは、透明テープや遮蔽テープで簡単に修復できます。下記のとおり、多くの木やフェンス、壁に衝突した後でも、グライダーはかなりの程度の修復に耐え、それでもまだうまく飛べます。
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