작은 드론의 경우 실제로 아래 사진처럼 떡(압축쌀가루)을 날개로 사용하는 경우도 있습니다.
이 대담한 아이디어는 ETH Zurich에서 나온 것입니다. 보지 마세요. 쌀과자를 날개로 사용하지만 이 드론은 탑재량을 자체 무게의 30%에서 50%로 늘릴 수 있습니다. 대부분의 배송 드론의 탑재량은 무게의 약 30%만을 차지한다는 점을 기억하세요.
연구원들이 이런 드론을 개발하는 이유는 주로 구조대원들이 식량이 필요하지만 구할 수 없는 사람들에게 효율적으로 식량을 전달할 수 있도록 하기 위함이다. 날개를 잃는 것은 생명을 유지하기 위해 치르는 작은 대가일 것입니다.
연구원들은 팽창 폴리프로필렌(EPP)이라고 불리는 새로운 유형의 거품과 유사하기 때문에 압축된 쌀(쌀과자)로 부분적으로 먹을 수 있는 날개를 디자인했습니다. 이 소재는 튼튼하고 가벼우며, 팽화밥이 이러한 요건을 충족하기 때문에 드론에 흔히 사용되는 날개 소재입니다. EPP만큼 강력하지는 않지만 여전히 좋은 선택입니다. 그리고 미터는 저렴하고 사용하기 쉽고 레이저 절단도 쉽습니다.
일반적으로 떡은 둥근 모양이므로 날개를 만드는 첫 번째 단계는 레이저를 사용하여 육각형 모양으로 자르는 것입니다. 이렇게 하면 서로 붙기 쉽습니다. 쌀 조각을 젤라틴으로 접착하고 완전히 건조된 후 날개가 습기에 손상되지 않도록 플라스틱과 테이프로 감싸줍니다.
날개 크기는 비행 요구 사항이 아니라 영양 요구 사항에 따라 결정됩니다. 이 경우 평균적인 날개 하나는 아침 식사에 해당하는 300칼로리를 생산할 수 있습니다.
아직 프로토타입에 불과하지만 이 반식용 드론은 실제로 날 수 있으며 모터, 제어를 위해 꼬리 표면을 구동하는 일부 서보, 소형 배터리를 추가하면 약 10km에 도달하는 속도로 이동할 수 있습니다. 초당 미터.
이 드론에 대해 더 자세히 알아보기 위해 IEEE는 연구의 주요 저자인 곽복언 씨를 인터뷰했습니다.
IEEE: 날개 냄새는 어떤가요?
Kwak: 식용 날개는 약간의 젤라틴(쌀과자를 평평한 모양으로 유지하는 식용 접착제 역할을 함)을 곁들인 바삭바삭한 라이스 크리스피 쿠키 맛과 똑같습니다. 하지만 아직 인공 향료는 첨가되지 않았습니다.
IEEE: 다음 연구 방향은 무엇인가요?
Kwak: 다음으로 3D 식품 프린팅을 통해 식용 재료로 만들어지는 날개 제어 표면(예: 에일러론 또는 방향타)과 같은 다른 구조 구성 요소에 중점을 둘 것입니다. 식용 날개 표면의 식용/방수 코팅, 시간 경과에 따른 식용 날개의 분해 테스트 등 고려해야 할 다른 사항도 있습니다.
사실 이 드론은 성능과 영양가를 극대화하는 방식으로 식용 로봇을 개발하는 것을 목표로 하는 유럽 연구 프로그램 RoboFood의 응용 프로그램 중 하나일 뿐입니다. 식용 감지, 작동 및 컴퓨팅은 모두 프로젝트의 일부이며, 연구자들은 식용 연구의 더욱 어려운 측면을 맡고 있습니다.
위 내용은 떡을 날개 삼아 초속 10미터의 속도로 결정적인 순간에 먹을 수 있는 드론의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!