这款航天飞行器缩比实体,在原版航天飞机构型基础上做了适配增材制造的结构调整,配套设计了一体化承托支架,整体可直接用于熔融沉积或光固化3D打印成型,无需额外添加支撑结构就能完成实体制作。从实际应用场景来看,这类实体既可以作为航空航天科普场馆的展陈教具,用于向受众讲解航天飞机的组合式发射构型——轨道器居中布置,两侧捆绑固体火箭助推器的整体布局,也能作为桌面工艺摆件,或是青少年科创实践的制作样件,帮助学习者理解航天载具的基本结构组成。设计过程中优先考虑了3D打印的成型可行性,对原版航天飞机的薄壁结构、发动机喷管的深腔区域做了壁厚补强,将所有悬空角度调整到3D打印可自支撑的阈值范围内,避免打印过程中出现翘曲、塌边等成型缺陷;配套的方形底座支架与飞行器底部做了贴合式定位结构,安装时无需额外粘接固定,依靠结构卡位就能让整个飞行器稳定保持倾斜展示姿态,还原航天飞机发射爬升阶段的视觉效果。外形尺寸方面,整体构型按照等比例缩小设计,安装边界控制在常规桌面级3D打印机的成型幅面范围内,打印前可根据实际设备的成型仓尺寸调整缩放比例,缩放过程中不会出现结构干涉问题:轨道器的三角翼后缘、垂尾结构,助推器的头部锥度、尾部喷管的收敛扩张段都做了圆角过渡处理,既保留了真实航天载具的外形辨识度,也避免了尖锐边角在打印和后续使用过程中出现崩边、划伤的问题。结构设计上,将轨道器、两枚固体火箭助推器与支架的连接位置做了一体化整合,没有拆分零散零件,减少了打印后的装配工作量,同时保证了整体结构的连接强度,日常摆放过程中不会出现零件松脱移位的情况。针对3D打印的层间结合特性,所有受力部位都做了加厚处理,支架底座为平整方形结构,放置在平面上时接触面积充足,重心落在底座支撑范围内,即使受到轻微触碰也不会倾倒。
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- 系统要求: Autodesk Inventor,Rendering,Autodesk Inventor
- 软件分类: 飞机







