Nano-Racing无人机用上3D打印技术,让装配更简单

发布时间:2021-07-23 阅读量:771 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

NanoRacing团队在研发阶段和最终的生产中都用到了3D打印技术。在产品的研发阶段,包括外观测试、碰撞试验等每个步骤都会用到3D打印。


无人机的种类非常丰富,如果按照用途来分,可分为军用无人机和民用无人机。无论是制造军用无人机还是制造民用无人机,都有3D打印技术的应用空间。在民用无人机制造领域,3D打印技术为一些创业团队创造了进入到无人机市场机会,Nano-Racing公司就是这样一家生产竞赛型民用无人机的创业企业。


Nano-Racing是2015年成立的制造竞赛型无人机的年轻公司。竞赛型无人机是无人机市场中的新兴领域,所面对的客户群体是参与专业无人机竞赛的选手。通常这种专业的竞赛型无人机尺寸大、价格高,不适合大众消费群体。


Nano-Racing团队怀着对无人机竞赛的热爱,希望能够将价格亲民的竞赛型无人机带给更多玩家,由此,一款迷你的NanoRacer无人机诞生了。麻雀虽小五脏俱全,NanoRacer不仅能完成各种飞行动作,还集成了FPV技术,这是一种基于遥控航空模型上加装无线摄像头回传设备,在地面看屏幕操控模型的新玩法,让玩家以飞行员的视角看到地面上的风景,体会身临其境的感觉。


NanoRacing团队在研发阶段和最终的生产中都用到了3D打印技术。在产品的研发阶段,包括外观测试、碰撞试验等每个步骤都会用到3D打印。NanoRacing邀请了众多专业人士和无人机竞赛爱好者来进行测试,一旦收到反馈意见就对产品进行优化设计,然后用3D打印制造出新的原型产品进行下一轮测试。由于在制造小批量原型产品的时候没有使用注塑模具,所以成本和交货期都得到了更好的控制。


Nano-Racing在研发过程中应用了FDM、SLA和SLS三种不同的3D打印技术,其中SLA和SLS3D打印是通过Sculpteo在线3D打印服务来进行的,在这里Nano-Racing可以灵活的选择不同3D打印工艺,如果遇到特殊的要求,比如对最小层厚的要求超过了打印平台的要求,Sculpteo也灵活的提出了解决方案。


在经历了多次产品设计迭代之后,Nano-Racing已向客户交付了第一批产品。在产品设计迭代过程中,Nano-Racing团队摸索出了巧妙的机身设计方案,即无人机机身采用互锁式的设计,装配过程非常简单,不需要螺丝和焊接。这种特殊设计的机身是3D打印的,可为客户提供定制化生产。


当然无人机产品的设计离不开给力的设计软件,NanoRacing使用了Sketchup和Solidworks软件。通过易于操作的3D设计功能,使用Sketchup能够快速的创建产品。Solidworks软件中的仿真工具,对产品可能出现的问题做出了很好的预判。


NanoRacing的创始人CharlesVenayre在一次采访中分享了自己在创业过程中的切身感受,特别是在做产品方面,CharlesVenayre体会到企业想做出好的产品,有两个方式是非常重要的,一个是使用数字化的仿真技术,在产品生产前进行验证,另一个是不断收集用户的反馈意见进行设计迭代。第一种方式对人力、物力、财力的投入较大,更适合具有一定规模的企业。第二种方式则对财力的投入没有那么高的要求,3D打印技术在其中发挥了重要作用,让创业型企业以较低的成本快速开发出实体产品,及时对产品进行测试和改进,争取到市场机会。如果选择3D打印技术进行产品的小批量生产,那么还将减轻创业型企业的库存压力。


对于3D打印技术,NanoRacing团队的态度是放手去做,充分利用好这项技术,让脑中的产品创意成为现实。小编认为,NanoRacing团队如此洒脱的态度并不仅是凭借一份创业的激情,更多的是建立在对3D打印技术深入了解基础上,他们了解多种不同的3D打印工艺,了解在产品设计中如何合理的添加支撑结构,了解如何针对3D打印的优势提出产品设计方案,这些基本功为NanoRacing团队增加了底气。


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。