Что может быть лучше дронов и 3D-принтеров?
Только дрон, напечатанный на 3D-принтере!
Филлип Кин (Phillip Keane) из Наньянского технологического университета с помощью 3D-печати изготовил квадрокоптер с неразборным корпусом, который может выдержать экстремальные условия эксплуатации. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.
Автор проекта использовал принтер Stratasys Fortus 450mc, на котором из термопластика ULTEM 9085 целиком изготовил корпус квадрокоптера. Во время печати принтер три раза останавливался, чтобы дать возможность установить другие компоненты: двигатели, электронную плату, провода и отдельно напечатанную пластину, которая закрывает полость, предназначенную для аккумулятора.
Корпус и электроника получившегося квадрокоптера могут выдержать температуру окружающей среды в 150 градусов Цельсия. Несмотря на то, что в представленном дроне есть уязвимое место, — аккумулятор не выдерживает нагрева выше ста градусов, — это все равно значительно выше возможностей обычных серийных беспилотников, популярный квадрокоптер DJI Phantom, например, официально выдерживает температуру до +40 градусов Цельсия. Разработчики отмечают, что они не ставили перед собой цели изготовить именно устойчивый к высоким температурам дрон — их больше интересовал беспилотник с прочным неразборным корпусом, в который электроника устанавливается на этапе печати.
Кроме термостойкости корпус беспилотника также получился очень прочным. Тесты на симуляторе показали, что одно плечо квадрокоптера может выдержать нагрузку до 20 килограммов, что, по словам разработчиков, с учетом различных поправок соответствует 17 килограммам в реальном мире. Таким образом корпус небольшого квадрокоптера может выдержать груз массой более 60 килограммов. Несмотря на то, что установленные двигатели и пропеллеры не позволяют реализовать такую грузоподъемность, такой корпус все равно обладает преимуществом по прочности по сравнению с другими мультикоптерами сопоставимых размеров.
#дроны #3Dпечать
https://goo.gl/A7uOSr
Только дрон, напечатанный на 3D-принтере!
Филлип Кин (Phillip Keane) из Наньянского технологического университета с помощью 3D-печати изготовил квадрокоптер с неразборным корпусом, который может выдержать экстремальные условия эксплуатации. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.
Автор проекта использовал принтер Stratasys Fortus 450mc, на котором из термопластика ULTEM 9085 целиком изготовил корпус квадрокоптера. Во время печати принтер три раза останавливался, чтобы дать возможность установить другие компоненты: двигатели, электронную плату, провода и отдельно напечатанную пластину, которая закрывает полость, предназначенную для аккумулятора.
Корпус и электроника получившегося квадрокоптера могут выдержать температуру окружающей среды в 150 градусов Цельсия. Несмотря на то, что в представленном дроне есть уязвимое место, — аккумулятор не выдерживает нагрева выше ста градусов, — это все равно значительно выше возможностей обычных серийных беспилотников, популярный квадрокоптер DJI Phantom, например, официально выдерживает температуру до +40 градусов Цельсия. Разработчики отмечают, что они не ставили перед собой цели изготовить именно устойчивый к высоким температурам дрон — их больше интересовал беспилотник с прочным неразборным корпусом, в который электроника устанавливается на этапе печати.
Кроме термостойкости корпус беспилотника также получился очень прочным. Тесты на симуляторе показали, что одно плечо квадрокоптера может выдержать нагрузку до 20 килограммов, что, по словам разработчиков, с учетом различных поправок соответствует 17 килограммам в реальном мире. Таким образом корпус небольшого квадрокоптера может выдержать груз массой более 60 килограммов. Несмотря на то, что установленные двигатели и пропеллеры не позволяют реализовать такую грузоподъемность, такой корпус все равно обладает преимуществом по прочности по сравнению с другими мультикоптерами сопоставимых размеров.
#дроны #3Dпечать
https://goo.gl/A7uOSr
Telegraph
Неразборный «экстремальный» дрон напечатали на 3D-принтере
Филлип Кин (Phillip Keane) из Наньянского технологического университета с помощью 3D-печати изготовил квадрокоптер с неразборным корпусом, который может выдержать экстремальные условия эксплуатации. Об этом сообщается в пресс-релизе университета.
Группа инженеров из Технологического института Карлсруэразработали новый метод 3D-печати стеклом, имеющий гораздо большую точность, чем доступные сегодня. Работа опубликована в журнале Nature.
В качестве основы нового метода инженеры решили использовать стереолитографию, хорошо зарекомендовавшую себя в классической 3D-печати пластиком. Недавно похожим способом научились печатать термостойкую керамику. Сначала был подготовлен коллоидный раствор наночастиц оксида кремния (основного компонента стекла) в фотополимере гидроксиэтилметакрилате. С помощью ультрафиолета, проходящего через трафарет заготовке послойно придавалась начальная форма: под действием ультрафиолета фотополимер в нужных местах затвердевал, заготовка поднималась, оставляя жидкий полимер ниже и процесс повторялся для новых слоев. Затем, заготовка нагревалась, из-за чего полимер удалялся, оставляя готовое изделие из чистого стекла. Финальный отжиг уплотнял напечатанное стекло убирая из него поры. Исследование с помощью спектроскопии и дифракции показало, что полученное стекло имеет аморфнуюструктуру, не отличимую от стекла, полученного традиционным методом.
#технология #3Dпечать
https://telegra.ph/Sozdan-metod-vysokokachestvennoj-3D-pechati-steklom-04-20
В качестве основы нового метода инженеры решили использовать стереолитографию, хорошо зарекомендовавшую себя в классической 3D-печати пластиком. Недавно похожим способом научились печатать термостойкую керамику. Сначала был подготовлен коллоидный раствор наночастиц оксида кремния (основного компонента стекла) в фотополимере гидроксиэтилметакрилате. С помощью ультрафиолета, проходящего через трафарет заготовке послойно придавалась начальная форма: под действием ультрафиолета фотополимер в нужных местах затвердевал, заготовка поднималась, оставляя жидкий полимер ниже и процесс повторялся для новых слоев. Затем, заготовка нагревалась, из-за чего полимер удалялся, оставляя готовое изделие из чистого стекла. Финальный отжиг уплотнял напечатанное стекло убирая из него поры. Исследование с помощью спектроскопии и дифракции показало, что полученное стекло имеет аморфнуюструктуру, не отличимую от стекла, полученного традиционным методом.
#технология #3Dпечать
https://telegra.ph/Sozdan-metod-vysokokachestvennoj-3D-pechati-steklom-04-20
Telegraph
Создан метод высококачественной 3D-печати стеклом
N+1
Сообщается, что ракета Electron уже доставлена на принадлежащий компании стартовый комплекс, расположенный на новозеландском полуострове Махия. Она отправится в космос декабре. Запуск считается тестовым, что хорошо отражает название «Still Testing», которая компания дала этому экземпляру ракеты. Тем не менее, в этот раз на борту Electron будет размещена определенная полезная нагрузка — по меньшей мере, четыре малых спутника, сделанных на базе платформы сubesat. Два из них принадлежат компании Planet Labs, два компании Spire Global.
#космос #kiri2ll #технологии #ракета #спутник #спутники #3Dпечать
https://telegra.ph/Rocket-Lab-gotovitsya-ko-vtoromu-zapusku-11-20
#космос #kiri2ll #технологии #ракета #спутник #спутники #3Dпечать
https://telegra.ph/Rocket-Lab-gotovitsya-ko-vtoromu-zapusku-11-20
Telegraph
Rocket Lab готовится ко второму запуску
KIRI2LL Сообщается, что ракета Electron уже доставлена на принадлежащий компании стартовый комплекс, расположенный на новозеландском полуострове Махия. Она отправится в космос декабре. Запуск считается тестовым, что хорошо отражает название «Still Testing»…
Glob (science news, новости науки)
Сообщается, что ракета Electron уже доставлена на принадлежащий компании стартовый комплекс, расположенный на новозеландском полуострове Махия. Она отправится в космос декабре. Запуск считается тестовым, что хорошо отражает название «Still Testing», которая…
Ракета была запущена сегодня со стартовой площадки на новозеландском полуострове Махия. Хоть полет и являлся испытательным, но на борту Electron все же размещалась полезная нагрузка в виде трех кубсатов. Все они были успешно выведены на околоземную орбиту. Специалисты еще будут изучать телеметрию, но руководство компании Rocket Labs уже объявило о намерении отказаться от третьего испытательного запуска и перейти к коммерчески рейсам. В настоящее время в производстве находятся пять ракет Electron. В будущем же компания рассчитывает выйти на уровень в 50 запусков в год.
#космос #kiri2ll #технологии #ракета #спутник #спутники #3Dпечать
https://kiri2ll.livejournal.com/887643.html
#космос #kiri2ll #технологии #ракета #спутник #спутники #3Dпечать
https://kiri2ll.livejournal.com/887643.html
Livejournal
Electron совершил первый успешный полет
Ракета была запущена сегодня со стартовой площадки на новозеландском полуострове Махия. Хоть полет и являлся испытательным, но на борту Electron все же размещалась полезная нагрузка в виде трех кубсатов. Все они были успешно выведены на околоземную орбиту.…
Группа американских учёных обучила искусственную нейронную сетку распознавать рукописные цифры, а потом распечатала набор из пяти дифракционных решёток – по одной на каждый слой – которые вместе создают оптический аналог обученной нейросети.
Подавая на вход изображения цифр и других символов, на выходе можно получить максимум яркости в той области, которая соответствует одной из цифр. Грубо говоря, можно представить себе, что пластинка на выходе системы разделена на 9 клеток, каждая для своей цифры, и свет выходит из той клетки, которая соответствует показываемой нейросети картинке.
В общем, мало того, что идея очень крутая сама по себе, в самый раз для научной фантастики, так ещё и исследовательский образец достиг неплохой точности в 86%. По сути получился чисто оптический вычислительный прибор, на основе которого можно реализовать базовые логические элементы.
Не знаю, как вас, а мне такие новости ненадолго возвращают время, которое я проводил в библиотеке с бумажными книгами, набитыми фантастикой и советскими научно-популярными энциклопедиями – небольшое ощущение чуда.
#вычисления #3Dпечать #оптический_компьютер #симуляция #физика #нейросети #ML
https://nplus1.ru/news/2018/07/27/diffractive-neural-network
Подавая на вход изображения цифр и других символов, на выходе можно получить максимум яркости в той области, которая соответствует одной из цифр. Грубо говоря, можно представить себе, что пластинка на выходе системы разделена на 9 клеток, каждая для своей цифры, и свет выходит из той клетки, которая соответствует показываемой нейросети картинке.
В общем, мало того, что идея очень крутая сама по себе, в самый раз для научной фантастики, так ещё и исследовательский образец достиг неплохой точности в 86%. По сути получился чисто оптический вычислительный прибор, на основе которого можно реализовать базовые логические элементы.
Не знаю, как вас, а мне такие новости ненадолго возвращают время, которое я проводил в библиотеке с бумажными книгами, набитыми фантастикой и советскими научно-популярными энциклопедиями – небольшое ощущение чуда.
#вычисления #3Dпечать #оптический_компьютер #симуляция #физика #нейросети #ML
https://nplus1.ru/news/2018/07/27/diffractive-neural-network
nplus1.ru
Физики создали 3D-печатную физическую нейросеть на терагерцовом излучении
Американские ученые создали физическую реализацию многослойной нейросети, в которой сигналы передаются с помощью терагерцового излучения. Изначально алгоритм обучают на компьютере, а затем на 3D-принтере создают физическое воплощение обученной модели, состоящее…