Съдържание:
- Стъпка 1: Материали и планове
- Стъпка 2: Изграждане на корпуса на плавателния съд
- Стъпка 3: Въздушен дифузер
- Стъпка 4: Настройка и финални проверки
Видео: RC Thrust Vectoring Hovercraft (използва се в Jet Fighters): 4 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:50
Запишете се в моя курс „Електроника накратко“тук:
Вижте и канала ми в YouTube тук за още проекти и уроци по електроника:
Това е уникално- използвам векториране на тягата (използвано в изтребители), което не съм виждал в други кораби на въздушна възглавница, също използвам въздушен дифузер, за да помогна за постигане на ниво на въздушна възглавница и стабилно.
Този кораб на въздушна възглавница работи на вода, земя и сняг. Работи най -добре на сняг и суша. Работи прилично на вода. Повърхността (сняг или земя) трябва да е гладка, за оптимално представяне. Трева, много скалисти участъци и кал не се препоръчват за летене по нея.
Тази инструкция е да ви научи как да създадете свой собствен векторен въздушен кораб на въздушна възглавница като моя. това може да се направи за седмица или уикенд, ако сте бърз строител.
Как работи плавателният съд (отваря се в нова страница)
Ще започнем да строим в следващата стъпка.
Стъпка 1: Материали и планове
Необходими материали-
- Пяна. Използвах пенопласт от доларово дърво.
- 2 двигателя. Използвах двигатели с по -малко четки.
- 2 Електронен регулатор на скоростта за безчетков двигател или esc
- Подходящи батерии, използвах 2 lipos, по един за всеки двигател.
- Серво, използвах евтино серво от 9 грама
- Радио tx и rx.
- Материал за полата, използвах здрава кърпа, могат да се използват и пластмасови торбички.
- витла за вашия двигател, лист с данни за вашия двигател обикновено препоръчва подходяща опора.
- дърво или въглеродни влакна за подсилване.
повечето от материалите могат да бъдат намерени на hobbyking.com
Общата цена е по -малко от 100 щатски долара
инструменти
нож за рязане, пистолет за горещо лепило, поялник
Стъпка 2: Изграждане на корпуса на плавателния съд
в зависимост от дебелината на вашата пяна, изрежете много еднакви парчета, след което ги залепете, за да направите по -дебело тяло, дебелината на тялото ми за задвижване е 2 см, без дифузера (следващата стъпка).
За да постигна извивката на главния моторен отсек, изрязах тънки прорези върху пяната, като внимавам да не се прорязвам докрай. тъй като използвах пяна от доларово дърво, имах тънък слой хартия от двете страни, така че ако не изрязах втория слой хартия, можех да изкривя пяната. Погледни картинките.
Прикрепих магнити към отвора за електроника, за да направя флип, пантата може да бъде направена чрез лента.
единицата за векториране на тягата е направена чрез закрепване на 3 панти към двойно парче дърво (основата) и след това е прикрепено повече дърво към другата страна на пантите. Основата беше прикрепена към кораба на въздушна възглавница чрез горещо лепило и аз прикрепих парче пяна към люлеещата се страна, за да дам основа за двигателя, вижте снимките. Прикрепих опори от 90 градуса, за да поддържа основата перпендикулярна. Аз също монтирах. серво клаксон, който свързва серво вътре през музикален проводник. Накрая залепих двигателя.
Направих полата с 8 см по -голяма от размерите на въздушната възглавница. Използвах плат, но можете да използвате торби за боклук или полиетиленови торби за пазаруване. Изрязването е по -трудно, но не много. Може да очаквате да изтече въздух, но не мога да намеря изтичане, което е добро.
Предимства на плат-
- много по -издръжлив от полиетилен или торба за боклук (полата на торбата ми за боклук се скъса по време на първия си полет)
- Може да се намокри, но няма да загребва вода като други кораби на въздушна възглавница, тъй като водата просто се оттича отзад (за използване на вода)
- Лесно за намиране/евтино.
- Ако кърпата е много тънка или има малко тъкани, тя ще изпуска въздух равномерно, което ще доведе до по -високо ниво на въздушна възглавница (вместо въздухът, идващ през голяма дупка.)
За баланс една батерия седи отпред, а друга в отделението за електроника, те се държат с велкро
Стъпка 3: Въздушен дифузер
Видях този видеоклип, който прави същото като мен, и го използвах, но това не е кражба, тъй като давам видео кредити за тази част, само въздушния дифузер. Гледайте от 3:05 до 6:30 за оригинал. Не прорязах толкова голям отвор в долната част на полата.
Целта на този мод е да се разпредели въздуха по -равномерно и да се предпази витлото от отломки и пясък/камъни, изхвърлени от въздушната възглавница.
Стъпка 4: Настройка и финални проверки
В зависимост от ориентацията на вашия двигател и посоката на двигателя, трябва да промените посоката на витлото си.
Сервото ще трябва да бъде центрирано и подрязано. векторът на тягата е много поверителен и ако имате компютъризирано радио като това, наберете двойни тарифи, за да го направите по -малко чувствителен. тези, които нямат компютъризирани радиостанции, трябва да бъдат внимателни с векторизацията на тягата или това може да не даде плавно движение, имам видео на първата стъпка за това как задвижващият кораб се движи.
Задният двигател не трябва да е твърде мощен и го пуснах на 25-50% скорост.
Това е, моля, оценете ме, ако това е било полезно, тъй като отнема време за писане и създаване на проект за вас, момчета. също гласувайте за мен на makerlympics, и супер големи. Моля, разгледайте другите ми проекти, като отваряне на врата с двигател, сензор за докосване и arduino.
Честита сграда, ще отговоря на вашите въпроси, когато имам време.
Запишете се в моя курс „Електроника накратко“тук:
Вижте и канала ми в YouTube тук за още проекти и уроци по електроника:
Препоръчано:
Visuino Как се използва индуктивен сензор за близост: 7 стъпки
Visuino Как да използваме индуктивен сензор за близост: В този урок ще използваме индуктивен сензор за близост и светодиод, свързан към Arduino UNO и Visuino, за да открием метална близост. Гледайте демонстрационен видеоклип
Какво има в серво и как да се използва с Arduino Пълен урок: 6 стъпки
Какво има в серво и как да се използва с пълния урок за Arduino: в този урок нека разгледаме какво е серво часовник този видео урок
Arduino: Индикатор за потенциал използва Led Matrix MAX7219: 4 стъпки
Arduino: Индикатор за потенциал използва Led Matrix MAX7219: В предишния урок направих индикация на потенциометър, използвайки RGB пръстенови нео пиксели. можете да го видите в тази статия " Потенционен индикатор използва RGB неопиксел "
КОНТРОЛЕР НА ЛЕНТА, ЧЕ ИЗПОЛЗВА PLUTOX: 4 стъпки
КОНТРОЛЕР НА ГРАНИЧНА ЛЕНТА, ИЗПОЛЗВАЩИ PLUTOX: PrimusX е полетен контролер, използван в дронове PlutoX. Платката PrimusX комуникира с помощта на ESP8266-12F. Той също така има MPU и барометър, така че си помислих защо да не управлявам дрона, използвайки само платката PrimusX и да прикрепя дъската към китката ми и да контролирам
Потенционен индикатор използва RGB неопиксел: 4 стъпки
Индикаторът за потенциал използва RGB Neopixel: В тази статия ще направя индикатор за въртене на потенциометъра, използвайки RGB Nano пикселен пръстен, И така, колко оборота, направени на потенциометъра, ще бъдат показани на RGB пръстена