Інформаційне забезпечення створення механізму скидання квадрокоптера спеціального призначення

Автор(и)

  • Сергій Радченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
  • Дмитро Конотоп КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/0203-3771462023299508

Ключові слова:

інформаційне забезпечення, механізм скидання, квадрокоптер спеціального призначення

Анотація

У цій статті було описано концепцію скидального механізму для квадрокоптера спеціального призначення з застосуванням графічних методів проектування. Також описано інформаційне забезпечення створення механізму скидання для квадрокоптерів спеціального призначення з широкими можливостями модифікації, легкістю обслуговування скидального механізму та найголовніше – з низькою вартістю у виконанні механізму.

В статті було описано розробку та виконання механізму скидання для квадрокоптерів спеціального призначення з широким спектром модернізаційних можливостей та доволі легкими експлуатаційним характеристиками, а саме: механізм скидання розраховано на виконання доставки вантажу з корисним навантаженням до 8 кг. Під час виконання проекту було описано інформаційне забезпечення створення механізму скидання для квадрокоптерів спеціального призначення, зокрема: виконано графічний розрахунок міцності скидального механізму за умов корисних навантажень різної ваги та було виявлено, що при корисному навантаженні до 8 кг, конструкція скидального механізму витримає необхідне навантаження.

Було виконано 3D модель скидального механізму, яка поєднує в собі простоту обслуговування та широкі можливості для модернізації. Після проведення аналізу вже існуючих механізмів було визначено основний форм-фактор механізму та його призначення.

Орієнтуючись на розрахунки та конструкцію розробленого скидального механізму за допомогою 3D друку було виготовлено експериментальну модель скидального механізму.

Посилання

Seaplane cargo drone on course for first flight. Aerospace testing international. 2018. Vol. 2018, no. 2. P. 8. URL: https://doi.org/10.12968/s1478-2774(23)50076-4.

Kornatowski P. M., Mintchev S., Floreano D. An origami-inspired cargo drone. 2017 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS), Vancouver, BC, 24–28 September 2017. URL: https://doi.org/10.1109/iros.2017.8206607.

3D drone mapping / A. Ansari et al. Journal of innovative image processing. 2023. Vol. 5, no. 1. P. 1–19. URL: https://doi.org/10.36548/jiip.2023.1.001.

Structural analysis of mini drone developed using 3D printing technique / N. Muralidharan et al. Materials today: proceedings. 2021. Vol. 46. P. 8748 8752. URL: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.04.053.

Seaplane cargo drone on course for first flight. Aerospace testing international. 2018. Vol. 2018, no. 2. P. 8. URL: https://doi.org/10.12968/s1478-2774(23)50076-4.

Sheng R. 3-D printing in the drone industry. 3D printing. 2022. P. 59–67. URL: https://doi.org/10.1016/b978-0-323-99463-7.00008-6 .

Printing P. Gizmo's wacky world of 3D printing. Independently Published, 2017.

Sk F. Journal Vol – 15 No -7, July 2020 Journal > Journal > Journal Vol – 15 No -7, July 2020 > Page 6 PERFORMANCE AND EMISSION CHARACTERISTICS OF GASOLINE-ETHANOL BLENDS ON PFI-SI ENGINE Authors: D. Vinay Kumar ,G. Samhita Priyadarsini,V. Jagadeesh Babu, Y. Sai Varun Teja,

DOI NO: https://doi.org/10.26782/jmcms.2020.07.00051. admin July 26, 2020 Abstract: alcohol based fuels can be produced from ren. Journal of mechanics of continua and mathematical sciences. 2020. Vol. 15, no. 7. URL: https://doi.org/10.26782/jmcms.2020.07.00056.

High pressure technology | quintus technologies. Quintus Technologies. URL: https://quintustechnologies.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-21

Номер

Розділ

Механіка елементів конструкцій