SmartBird

Odkodowany lot ptaków

Zainspirowany przez mewę srebrzystą: podobnie jak jego naturalny model, SmartBird lata wyłącznie za pomocą swoich trzepoczących skrzydeł. Ultralekki ornitopter zachwyca doskonałą aerodynamiką i w przeciwieństwie do porównywalnych modeli latających może samodzielnie startować, latać i lądować bez dodatkowego napędu.

Wykonany z włókna węglowego, włókna szklanego i pianki poliuretanowej, SmartBird jest niezwykle lekki i oferuje maksymalną zwinność. Przy długości 1,07 metra i rozpiętości 1,96 metra waży tylko około 450 gramów. Ta jednolita lekka konstrukcja i inteligentna elektronika pokładowa są kluczem do uzyskania unikalnych właściwości lotu SmartBird.

Doskonała aerodynamika dzięki aktywnemu skręcaniu

Dzięki specjalnemu profilowi skrzydeł i ich ukierunkowanemu skrętowi, SmartBird osiąga wydajność aerodynamiczną ponad 80 procent. Konstrukcja pozwala skrzydłom nie tylko trzepotać w górę i w dół, ale także skręcać się w sposób ukierunkowany. Jest to możliwe dzięki aktywnemu przegubowemu napędowi skrętnemu, który zapewnia zarówno unoszenie, jak i latanie. Integracja tych funkcji odblokowała dla technologii klucz do lotu ptaków.

Stabilność procesu dzięki monitorowaniu stanu

Podczas lotu dane takie jak pozycja skrzydła, skręt skrzydła czy stan akumulatora są stale rejestrowane przez oprogramowanie i sprawdzane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu w ułamku sekundy można dostosować i zoptymalizować parametry sterowania do nowych sytuacji. Stała diagnostyka zapewnia stabilność lotu, a tym samym bezpieczeństwo eksploatacji sztucznego ptaka.

Przyrost wiedzy w zakresie technologii automatyzacji

SmartBird dostarcza ważnych wniosków dla naszej głównej działalności w zakresie technologii automatyzacji - zwłaszcza w dziedzinie aerodynamiki. Mogą one pomóc w opracowaniu nowych komponentów, które wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej, są zoptymalizowane pod kątem przepływu, a tym samym są bardziej efektywne pod względem wykorzystania zasobów i energii. Integracja funkcjonalna sprzężonych napędów dostarcza nam informacji do projektowania i optymalizacji technologii napędów hybrydowych. Możliwe zastosowania obejmują zarówno generatory łopatkowe do wytwarzania energii z wody, jak i nowe napędy w automatyce procesowej.