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Les meilleurs quads imprimés en 3D


Voici quelques modèles de quads imprimables en 3D. Ils ont presque tous une particularité. Le FPV à fréquence par défaut pour couvrir une gamme de fréquences données*, la visserie sans vis, les réparations rapides… Il est important d’observer ce que les possesseurs d’ imprimantes imaginent car parmi tous les châssis que l’on trouve sur les sites de ” makers “ se cache peut-être le concept de demain. La machine qui alliera portance, manœuvrabilité et vol stationnaire. Et qui transformera l’autonomie des multirotors. On peut toujours rêver… Ça tombe bien, c’est fait pour.

L’imagination reste justement la plus grosse partie du travail mais elle débouche sur des projets réels, grâce aux nouvelles technologies.

Les consommateurs comme vous et moi innovent et expérimentent davantage que les industriels. C’est un professeur d’université qui l’affirme.

* ici, c’est plus une explication qu’une particularité.

Stormtrooper 250 Multirotor 

Voici pour commencer le Stormtrooper. Une machine qui nécessite très peu de visserie. Que vous pourrez en plus remplacer par des colliers de serrage. Pratique en cas de casse ! Voila le lien vers le Stormtrooper.

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Particularités :
  • Les bras peuvent être fixés avec des vis M3 ou des colliers de serrage en plastique
  • La platine inférieure ne requiert que quatre vis M3. C’est tout.
  • Inclut la PDB du ZMR
Paramètres d’impression et modèle d’imprimante :
  • Printer Brand: RepRap
  • Printer: Sunhokey Prusa i3
  • Rafts: Non
  • Supports: Non
  • Résolution: 0.3mm
  • Infill: 50%

 

Micro 105 FPV Quadcopter – Moteurs 8.5 mm, Micro Scisky 

Ce quad est mini mini. Le système Fpv est original puisque le concepteur a utilisé une fréquence unique grâce à ceci : calculateur de longueur de lame.

L’antenne est récupérée sur la victime d’un crash et coupée à 12.8 cm soit la fréquence 5865.

Pourquoi couper l’antenne à 12.8 cm ?

En utilisant le calculateur ci dessus, vous placerez la fréquence que vous choisirez au milieu de la gamme des fréquences désirées. Vous capterez aussi les fréquences avoisinantes. Et vous aurez votre plage de fréquences.

Ce quad se monte rapidement et il est très léger. Ce qui est primordial pour des moteurs brushed. Sa structure en nid d’abeille le place dans la catégorie des poids plumes. Et ses pièces de multi disponibles à la vente est un vrai plus.

Entrez la fréquence,

Entrez la fréquence, la longueur d’onde et vous aurez la longueur de l’antenne nécessaire

Particularités :
  • Carte de vol : MicroScisky Dédiée aux moteurs brushed.
  • 38 g sans la lipo
  • lipos de hubsan X4 ou 300 mAh
  • Hélices de Ladybird
  • Système de clips qui remplace la visserie
Des clips au lieu des vis

Des clips au lieu des vis

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Voici le lien vers ce 105. Simple et efficace.

Impression
  • Infill: 100%
  • Hauteur de couche : 0.3mm
  • Extrusion : Largeur: 0.4mm
  • Bottom Piece: 4 Perimetres
  • Top Piece: 2 Perimetres

OpenRC Quadcopter (Beta) 

Ce projet est destiné à accueillir l’électronique d’un DJI 450 flamewheel. Son innovation principale se situe dans ce design original. L’antenne est intégrée et rien ne dépasse. Le projet est en cours. Vous trouverez un groupe FB sur ce multi : l’OpenRC.

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Un design original

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Uber Design U180 

Ce projet est très séduisant. Tout d’abord, il possède le meilleur rapport poids puissance de tous les châssis 5 pouces selon son concepteur. Soit 13,5 : 1.
Le châssis ne pèse que 60 g et le rapport poids puissance s’obtient avec des 2205 2700 kv et des tripales 5 x 4 x 3.
Il se monte également avec des colliers de serrage. En changeant les bras tubulaires, vous aurez rapidement un 4 pouces. Peut-être même qu’avec des 1806, des tripales 4 pouces et la bonne lipo, vous aurez encore plus de puissance puisque moins de poids.
Et tout ça pour 15 $. Prix des tubes en carbone seulement.
Enfin, les propriétés isotropes des tubes sont soulignées, par rapport à un châssis plat. Je vulgarise un peu mais un solide isotrope est un solide qui possède des propriétés identiques quelque soit l’orientation. Il est donc ici question de résistance au chocs.
Une planche de bois est plus solide dans un sens que dans un autre, selon l’orientation des fibres. C’est l’inverse d’un tube qui est aussi solide dans tous les sens. Voici la page de ce 180.

impression :

100% infill pour tous les composants
ABS or PETG recommandés

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Ce quad modulaire possède un fil de discussion Rcgroups, ici. Vous y trouverez les liens vers les éléments nécessaires comme les tubes. Il convient très bien au vol acro, vidéo 1 ou au FPV, vidéo 2. D’autres vidéos sur son format 4 pouces sur le lien Rcgroups. Le même lien que plus haut.

UBQ 180 200 unibody quadcopter  

Le plus pratique, réparable assez rapidement si vous cassez la platine supérieure puisque tout le matériel est monté sur la platine inférieure. Il est très léger et si vous en imprimez plusieurs, vous serez à l’abri des crashs. En espérant que le platine du haut casse en priorité. Ce qui est assez souvent le cas.

Il accepte les moteurs de 13XX à 22XX selon le concepteur. Il existe en 180 et en 200. Ici.

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Pas de vidéos pour celui-ci mais Paul m’en a gentiment donné un. Je vais demander à Alex de m’imprimer le haut que je n’ai pas et je ferai un test. ou je demanderai à Paul G de vous faire un retour ( ceci est un message personnel discret ). 5 h sont nécessaires pour imprimer la platine monobloc.

Ces multis sont originaux et conçus pour le plaisir. cela représente beaucoup d’heures de dessin et demande des connaissances Réelles. Bravo aux concepteurs. Si vous en connaissez d’autres dans ce style, vous savez quoi faire…

Je mettrai cette liste à jour régulièrement. Ou je referai un article.


8 comments on “Les meilleurs quads imprimés en 3D

  1. lucas

    salut, petit truc on peut aussi calculer une longueur d’onde (ou une longueur de lame comme vous dites) avec la formule:
    300/fréquence en MHz= longueur d’onde en mètre. Ça s’explique parce que une longueur d’onde c’est vitesse[m/s] / fréquence[Hz] donc [m/s] / [Hz]= [m] donc [(m/s) / 1’000’000)] / [(MHz)]= [m] et on utilise 300 car la vitesse de la lumière (3’000’000) / 1’000’000 = 300. j’espère que ça pourra vous servire

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