Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Rakentaminen
- Vaihe 2: Suojaus
- Vaihe 3: Yksityiskohdat
- Vaihe 4: Elektroniikka
- Vaihe 5: Viimeistely
Video: Super FAST RC Ground Effect Ajoneuvo (Ekranoplan): 5 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Tiedätkö, kuinka lentokoneet leijuvat kosketuksen aikana muutaman metrin korkeudella maan pinnasta jonkin aikaa ennen kuin niiden pyörät todella osuvat kiitotielle?
Tämä ei ainoastaan tarjoa matkustajille sujuvaa laskeutumista, vaan se on myös luonnollinen seuraus maan vaikutuksesta, jossa siipien nosto maaperän läheisyydessä lisääntyy, mikä johtuu pääasiassa niiden alla olevan ilman puristumisesta maahan.
Joka tapauksessa tämän mahtavan ilmiön todellista tiedettä ei tarvitse tietää uskomattoman nopean ja tehokkaan ajoneuvon valmistamiseksi. Venäläiset ymmärsivät tämän, kun he loivat Ekranoplanin jonkin aikaa sitten toivoen hyödyntävänsä sitä nopeana tapana kuljettaa joukkoja. Hanke ei kuitenkaan koskaan levinnyt laajalle useiden ongelmien vuoksi, joista suurin oli se, että se toimi vain suurilla, tasaisilla maa -alueilla.
Onneksi kuitenkin RC -ajoneuvot ovat pieniä, joten kaikki tuomioistuimet / kentät tekevät. Silti on huomattava, että isompi on parempi, koska nämä asiat ovat nopeita ja ilman ilmajarrua ne voivat lentää seiniin vähiten hallinnan menettämisen jälkeen.
Se mielessä. Mennään suoraan rakennukseen.
Tarvikkeet:
Materiaalit:
- vaahtolevy (4-10 mm)
- vahvistettu teippi (teippi)
- tarranauhat
- hammastikkuja (x20)
- kuumat liimapuikot
- pultit / mutterit (välillä M3 ja M5)
- lanka (vaatteiden ripustin)
- muovilevy
- Elektroniikka:
- moottori (2300 KV)
- ESC (10 A)
- akku (3s 2200 mAh)
- servo (9g)
- potkuri (5 tuumaa)
Työkalut:
- kuuma liimapistooli
- pihdit
- porata
- 3D tulostin
Vaihe 1: Rakentaminen
Suunnittelun ei tarvitse olla tarkka, koska sen pitäisi vaihdella käyttämäsi elektroniikan välillä. Minun mitat ovat kuitenkin:
- pohja - 10,5 tuumaa * 14 tuumaa
- siivet - 4 tuumaa * 6 tuumaa
- häntä - 5 tuumaa * 7 tuumaa
Ota huomioon, että:
- hännän tulisi olla suuri, koska et halua sen luistavan suurilla nopeuksilla
- luistimet kulkevat edestä pohjasta taakse ja niiden tulisi olla korkeammat edestä
Monien prototyyppien testauksen ja uudelleenrakentamisen aikana löysin useita hyödyllisiä tekniikoita, jotka on lueteltu tässä:
- käytä hammastikkuja nivelten vakauttamiseen - pura ne, kun kuuma liima on kovettunut, ja leikkaa ylimääräinen
- kulmien tukeminen - laita paljon liimaa niin, että jos vene kaatuu, vahinkoja tulee vähemmän
Vaihe 2: Suojaus
Tämä vaihe tulisi tehdä vain, jos haluat käyttää maastoautoa useammin kuin kerran. Sanoin kuitenkin, että suojellakseni maavaikutteista ajoneuvoani tein useita asioita:
- muovin asettaminen liukukiskoille - vältä niiden repeytymistä jalkakäytävälle ja estä kitkaa
- muovin / teipin asettaminen kulmaan + siipien kärjet - estää suuria vaurioita ja mahdollistaa melko viileän näköiset siivet liukumalla kääntyessään
On myös huomattava, että käytin "muovina" vanhaa 3D -tulostusmattoa. Se vastusti kitkaa ja lämpöä todella hyvin, ja siinä on tahmea selkä sekä liukas etuosa.
Vaihe 3: Yksityiskohdat
Tämä on viimeinen vaihe ennen elektroniikkaa, joten meidän pitäisi todennäköisesti lisätä moottorikiinnike, jos haluamme tämän toimivan. Aloitin ensin leikkaamalla useita puisia 1/2 x 1/2 puisia tikkuja ja liimaamalla ne yhteen muotoon, joka tukee moottoria. Tämä malli oli kuitenkin melko heikko, joten otin käyttöön täysin 3D -painetun lomakkeen (linkki alla). Tämä yhdessä kahden pultin kanssa, jotka kulkevat vaahtolevyn läpi, mahdollisti jonkin verran vakautta ja törmäyskestävyyttä.
Jos haluat tehdä moottorin kiinnityksen itse, sen tulee olla:
- matala, mitä korkeammalla potkuri on, sitä todennäköisemmin se kallistuu eteenpäin ja kasvot kasvot
- enemmän kuin vain liimattu, ehkä lisää hammastikkuja uudelleen, tai kuten minä, lisää ruuveja
Toinen lisättävä asia on ajoneuvon hännän ohjaustorvi. 3D -tulostin omani, mutta useimmat servot tulevat omiensa mukana. Lisäksi mitä lähemmäs laitat sen saranalle, sitä enemmän kiertoaluetta saat.
Lopuksi erittäin vakaa tapa pitää akku on leikata useita rakoja vaahtoon. Näiden kautta voit siirtää tarranauhat ja pitää akun tukevasti paikallaan. Leikkasin monet niistä, jotta voisin siirtää akkua ympäri ja muuttaa siten painopistettä. Lisäsin myös pakkausnauhan vaahdon päälle, jossa on raot, jotta se ei repeä suurella iskulla.
Vaihe 4: Elektroniikka
Niille teistä, jotka eivät tiedä, RC (kaukosäädin) -elektroniikka on todella yksinkertaista, erityisesti tätä rakennetta varten. Vain kiinnittämällä osat yllä olevan kaavion mukaan, olet jo pohjimmiltaan valmis. Muutamia vinkkejä minulla on:
- aseta kaasuvipu (moottori) kanavalle 3 ja ohjaus (servo) kanavalle 1, jolloin voit käyttää molempia tikkuja
- keskitä servo ennen liimaamista vaahtolevylle, jotta sinun ei tarvitse tehdä suuria leikkauksia lähettimen asetuksissa
- säädä/siirrä peräsin niin, että se painaa hieman moottorin suuntaa vasten, koska moottorin vääntömomentti saa ajoneuvon kääntymään hieman
- tee ohjaustanko vanhasta, metallisesta ripustimesta, se on melko vahva eikä tarjoa paljon leikkiä järjestelmässä
Vaihe 5: Viimeistely
Se on siinä. Olet valmis. Onnittelut. Toivon, että maavaikutusautosi toimii yhtä hyvin kuin minun, ja painostan sinua voittamaan 50 metrin aikani 6,5 sekunnissa. Kiitos paljon, että luit. Hyvästi.
Suositeltava:
Upotettava ajoneuvo: 5 vaihetta
Upotettava ajoneuvo: **************** TÄMÄ OHJE ON VÄLILLÄ TYÖ käynnissä **************** Tämä Instructable on luotu täytettäväksi Etelä -Floridan yliopiston Makecourse -projektin projektivaatimuksesta (www.makecourse.com). Tämä ohje
Mobiilikiihtyvyysmittarin ohjaama ajoneuvo: 3 vaihetta
Mobiilikiihtyvyysmittarin ohjaama ajoneuvo: Tämä on hyvin yksinkertainen projekti ja se voidaan tehdä helposti. Tämä vaatii Android -matkapuhelimen. Jokaisessa Android -mobiililaitteessa on sisäänrakennettu kiihtyvyysanturi, ja käytämme sitä ajoneuvon hallintaan Bluetoothin kautta. Meidän tarvitsee vain kallistaa kännykkää päättääksemme, mitä
DIY-itsetasapainottava yksipyöräinen ajoneuvo: 8 vaihetta (kuvilla)
DIY-itsetasapainottava yksipyöräinen ajoneuvo: Kiinnostunut joistakin itsetasapainottavien tuotteiden trendistä, kuten segway ja solowheel. Kyllä, voit mennä minne tahansa pyörälläsi väsymättä. mutta on hienoa, jos saat sen itse. No, rakennetaan se
KEVIN: Täysi itsenäinen ajoneuvo: 17 vaihetta (kuvilla)
KEVIN Täysi itsenäinen ajoneuvo: Tämä on Kevin. Se on radio -ohjattu auto, joka pystyy suorittamaan täyden itsenäisen ajamisen. Ensimmäinen tavoitteeni oli saada autonominen ajoneuvo Arduinon hallintaan. Joten ostin halpaa kiinalaista alusta. Mutta se oli kauheaa, koska en pystynyt kiinnittämään mitään
Itsenäinen ajoneuvo: 7 vaihetta (kuvilla)
Autonominen ajoneuvo: Tämä projekti on itsenäisesti navigoiva robotti, joka yrittää saavuttaa tavoiteaseman välttäen samalla esteitä. Robotti varustetaan LiDAR -anturilla, jota käytetään ympäristön esineiden havaitsemiseen. Koska esineet ovat epäselviä