Tabla de contenido:
- Paso 1: Piezas y herramientas
- Paso 2: diseño
- Paso 3: Impresión 3D
- Paso 4: Electrónica
- Paso 5: Montaje
- Paso 6: Finalizar
Video: Mini avión RC impreso en 3D: 6 pasos (con imágenes)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Construir un avión RC utilizando piezas impresas en 3D es una idea increíble para construir uno, pero el plástico es pesado, por lo que generalmente los aviones impresos son más grandes y requieren motores y controladores más potentes. Aquí les mostraré cómo hice un mini spitfire totalmente impreso en 3D que usa motores de uno de esos cuadricópteros en miniatura. Para reducir el peso de las piezas impresas, las imprimí delgadas y planas en la cama y luego las doblé para darle forma después de la impresión, como si estuviera construyendo un kit de avión de espuma.
Paso 1: Piezas y herramientas
Estas son las piezas y herramientas que utilicé para la construcción:
- Placa controladora mini quadcopter con receptor y transmisor
- 4 pequeños motores cepillados
- Batería 1S
- Algún filamento PETG
- Algunos cables delgados y livianos.
Instrumentos:
- impresora 3d
- Soldador
Usé la placa controladora del mini drone eachine e010, pero sus motores son bastante malos, así que pedí unos más potentes y una batería más grande de Hobbyking. Para el material de impresión, utilicé PETG debido a su mayor punto de fusión, por lo que el avión no se derretiría simplemente si lo dejaba en el automóvil en un día soleado.
Paso 2: diseño
Una gran fuente de aviones de bricolaje es el sitio de la tienda Flite Test. Para cada kit, hay archivos PDF gratuitos con planes completos. Dado que construyen y prueban sus propios diseños, elegí uno que usa menos partes para basar mi diseño. Elegí FLT-1123 spitfire y abrí los planos en Fusion 360. En Fusion utilicé herramientas de chapa metálica con un ajuste de grosor de 0,2 mm, que era la altura de una sola capa impresa en 3D. La herramienta de chapa en Fusion me permite hacer patrones planos de las piezas modeladas que luego se doblarán para darle forma. A partir de este punto, el modelado fue bastante sencillo.
Paso 3: Impresión 3D
La impresión de piezas planas requería una cama nivelada con precisión y, en la configuración de impresión, aumenté el multiplicador de extrusión a 1,4 para proporcionar una unión fuerte entre las líneas impresas. Usé una boquilla con un diámetro de 0,4 mm, con una altura de capa de 0,2 mm. Otras piezas, como los soportes de motor, se imprimieron con un 5% de relleno y solo 1 perímetro para reducir el peso.
Paso 4: Electrónica
Después de imprimir todas las piezas, aseguré la placa del controlador a su soporte impreso en 3D con dos tornillos pequeños y soldé cables más largos para la batería. También agregué un conector adicional para la cámara FPV. Los motores se soldarán directamente a la placa después de ensamblar las alas, por ahora solo se ajustan a presión en el soporte del motor con cables extendidos en cada motor.
Paso 5: Montaje
Para conectar las piezas impresas, utilicé un soldador para soldarlas (cualquier tipo de pegamento o cinta daría un peso adicional). El primer paso del ensamblaje es doblar las piezas del ala y emparejarlas junto con el soporte del motor con los motores entre ellos y asegurándose de que los cables salgan del ala por el medio. Las alas se unen con un pequeño soporte de ala impreso. El cuerpo principal del avión está formado por 5 partes que están todas dobladas y unidas como se muestra en la imagen. En este punto, corté los cables adicionales de los motores y los soldé a la placa. A continuación, uní el cuerpo del avión y las alas y agregué la cola. Ahora el soporte de la placa del controlador está instalado dentro del cuerpo y asegurado. Dejé la cabina abierta para la cámara FPV que se sujeta con una pequeña banda de goma y eso es todo. La construcción está terminada y todo con la batería pesa poco menos de 50 g con una envergadura de 315 mm y una longitud de cuerpo de 240 mm.
Paso 6: Finalizar
Ahora todo lo que queda por hacer es colocar la batería debajo de la placa del controlador, enchufarla y volar. Después de emparejarlo con el transmisor, estos pequeños drones tienen una gran característica en la que puedes nivelar tu avión en el ángulo que desees y hacer que esa posición sea la posición estándar y con ese control qué motores giran más rápido para que puedas experimentar con eso. Además, doblé las aletas de las alas para realizar ajustes adicionales.
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