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Estructuras para drones y fuselajes de UAV

Los chasis de drones constituyen la base estructural de las aeronaves no tripuladas, ya que soportan los sistemas de propulsión, la aviónica, las baterías, las cargas útiles y los sistemas de aterrizaje, al tiempo que mantienen la geometría necesaria para un vuelo estable. Los chasis de los UAV incluyen configuraciones de cuadricóptero, hexacóptero, octocóptero, coaxial, plegable, de ala fija y híbrida VTOL.

En esta página se presentan fabricantes de estructuras para drones y proveedores de fuselajes para UAV, que dan soporte a aplicaciones que van desde el vuelo en primera persona (FPV) y la inspección hasta la cartografía, el transporte de carga, la agricultura y la investigación científica.

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Fabricantes y proveedores de estructuras para drones

Fibreworks Composites
Fibreworks Composites

Fabricación de materiales compuestos a medida y producción de curado rápido para vehículos aéreos no tripulados (UAV)

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Guía completa sobre los chasis de drones: tipos y métodos de fabricación

William Mackenzie

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Introducción a los chasis de drones

El chasis de un dron constituye la base estructural de una aeronave no tripulada, ya que soporta los sistemas de propulsión, la aviónica, las baterías, la carga útil y los sistemas de aterrizaje, al tiempo que mantiene la geometría necesaria para un vuelo estable. El diseño del chasis influye en el peso, la rigidez, la durabilidad, las vibraciones, la vida útil frente a la fatiga, la capacidad de carga útil y el mantenimiento.

El chasis adecuado para un UAV depende de su configuración y de su misión. Un chasis para un dron FPV compacto da prioridad a una masa reducida y a la agilidad, mientras que un chasis para un dron industrial o de gran capacidad de carga debe soportar sistemas de propulsión, baterías y cargas útiles de mayor tamaño. Los fuselajes de ala fija y de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) plantean diferentes exigencias aerodinámicas, estructurales y de resistencia a la fatiga.

Tipos principales de estructuras de drones

Estructuras de cuadricópteros

Estructura de UAV de NW Blue

Kits de estructura para UAV Hexsoon EDU v2 de NW Blue

La estructura de un cuadricópter ocuenta con cuatro posiciones de motor alrededor de un cuerpo central. Esta arquitectura, que requiere un número reducido de piezas, es habitual en estructuras de UAV pequeños, estructuras de drones FPV, aeronaves de inspección y plataformas de sensores compactas.

Estructuras para hexacópteros

Los chasis para hexacópteros admiten seis motores, lo que permite distribuir el empuje y las cargas estructurales entre puntos de propulsión adicionales. Dependiendo de la configuración de la propulsión y del control de vuelo, también pueden ofrecer una mayor tolerancia ante fallos en algunos motores o hélices. Se utilizan a menudo para UAV profesionales de captura de imágenes, cartografía e industriales que transportan baterías o cargas útiles de mayor tamaño.

Chasis de octocóptero

Un chasis para un octocóptero admite ocho motores para aplicaciones con requisitos de sustentación considerables. Los diseños de chasis para drones octocópteros suelen requerir placas centrales robustas, soportes para motores, estructuras de aterrizaje y sistemas de distribución de potencia capaces de transferir cargas altamente concentradas.

Estructuras de multirrotores coaxiales

El chasis de un dron coaxial coloca pares de motores en brazos compartidos, con una hélice situada por encima de la otra. Esto puede reducir la envergadura del chasis, aunque la interacción aerodinámica entre las hélices puede afectar a la eficiencia, mientras que las cargas concentradas de empuje y par requieren un cuidadoso análisis estructural.

Estructuras en H, en X y otras geometrías multirrotor

La geometría del multirrotor influye en el espacio para los componentes, el centro de gravedad, la distribución de la carga y el espacio libre para las hélices. Las disposiciones en X son habituales en los cuadricópteros de uso general, mientras que los diseños de chasis tipo H y los relacionados con el FPV pueden proporcionar un área de montaje central adicional.

Bastidores plegables para drones

Un chasis plegable para drones utiliza bisagras, brazos desmontables o estructuras telescópicas para reducir las dimensiones una vez plegado. Las articulaciones de los chasis plegables para drones deben mantener la alineación, la rigidez y la seguridad de bloqueo a pesar de los repetidos despliegues, las vibraciones y el funcionamiento.

Estructuras de drones de ala fija

El chasis utilizado en un UAV de ala fija distribuye las cargas a través del fuselaje, las alas, los largueros, las costillas, los revestimientos y la cola. El diseño del chasis de los drones de ala fija hace hincapié en la eficiencia aerodinámica, la resistencia a la flexión y a la torsión, la resistencia al pandeo y una masa estructural reducida.

Estructuras de ala volante y ala integrada

Estructura para drones de Fibreworks Composites

Estructuras compuestas listas para el vuelo, incluidas las estructuras de drones, de Fibreworks Composites

Los fuselajes de ala volante y de ala integrada incorporan gran parte de la estructura en la superficie de sustentación. La disposición de los componentes, las superficies de control, las antenas y los compartimentos de carga útil deben encajar dentro del volumen aerodinámico disponible sin comprometer las vías de carga estructural ni el centro de gravedad.

Estructuras híbridas para drones VTOL

En un VTOL, el fuselaje combina los sistemas de elevación vertical con estructuras optimizadas para el vuelo hacia delante. El diseño del fuselaje de un UAV híbrido debe dar cabida a los motores de elevación, la propulsión de crucero, las alas, las cargas de aterrizaje y las fuerzas aerodinámicas y estructurales generadas durante el vuelo de transición.

Estructuras de tiltrotores y de propulsión basculante

Los fuselajes de los tiltrotores incorporan conjuntos de propulsión móviles. Sus estructuras deben mantener la alineación a pesar de los accionamientos repetidos, lo que impone exigencias específicas a los pivotes, las articulaciones, los soportes de los motores, los actuadores y los refuerzos locales.

Materiales utilizados en los fuselajes de los UAV

Los materiales del fuselaje se seleccionan en función de la rigidez, la resistencia, el peso, la resistencia a la fatiga, la facilidad de fabricación, la exposición ambiental y el coste. La tabla siguiente resume las opciones habituales para los fuselajes de drones y la construcción de fuselajes de UAV en general.

Material Características principales Usos habituales
Compuestos de fibra de carbono Alta relación rigidez-peso y propiedades adaptables en función de la dirección Brazos, placas, largueros, estructuras monocasco
Compuestos de fibra de vidrio Buena resistencia y aislamiento eléctrico Carrocerías, carcasas, estructuras transparentes a las radiofrecuencias
Aleaciones de aluminio Mecanizables, duraderas y reparables Soportes, uniones, soportes de motor, bastidores centrales
Titanio Alta resistencia mecánica y a la corrosión Accesorios sometidos a grandes cargas y componentes especializados
Polímeros de ingeniería Ligeros y fáciles de moldear o imprimir Carcasas, conductos, soportes y estructuras no primarias
Compuestos tipo sándwich Alta rigidez de los paneles con un peso reducido Alas, fuselajes, carcasas ligeras

Los armazones de drones de fibra de carbono son habituales cuando se priorizan una alta rigidez y un peso reducido. La construcción de fuselajes de UAV con materiales compuestos también puede combinar carbono, fibra de vidrio, materiales de núcleo y accesorios metálicos locales para equilibrar los requisitos estructurales, de radiofrecuencia, medioambientales y de fabricación.

Consideraciones de integración

El diseño del chasis del dron debe tener en cuenta los sistemas que se le acoplan, ya que una integración deficiente puede provocar problemas de vibración, resonancia, térmicos, de equilibrio, de mantenimiento, estructurales o electromagnéticos.

  • Sistemas de propulsión: Los soportes del motor, la rigidez de los brazos, el espacio libre de las hélices, la refrigeración y el tendido de los cables deben adaptarse al sistema de empuje previsto y soportar cargas repetidas de empuje, par y vibración.
  • Baterías y sistemas de alimentación: la sujeción de las baterías, el cableado de alta intensidad y la ubicación del paquete deben permitir una instalación segura y un centro de gravedad correcto.
  • Sistemas de control de vuelo y navegación: Los pilotos automáticos, las unidades de medida inercial (IMU), los receptores GNSS, las brújulas y las antenas requieren ubicaciones de montaje que tengan en cuenta las vibraciones, la resonancia y las interferencias.
  • Cargas útiles y cardanes: Los bastidores deben proporcionar interfaces rígidas o aisladas para cámaras, LiDAR, instrumentos científicos, equipos de comunicaciones y cardanes estabilizados.
  • Tren de aterrizaje y protección en tierra: Los patines, las patas o el tren retráctil deben proporcionar espacio libre al tiempo que transfieren las cargas de aterrizaje e impacto a las estructuras reforzadas del fuselaje.

La planificación integrada ayuda a evitar que el chasis del dron resulte más pesado o complejo de lo necesario a medida que se añaden sistemas, al tiempo que se mantienen unas vías de carga estructurales adecuadas y la accesibilidad.

Métodos de fabricación de los bastidores de los drones

Mecanizado CNC

El mecanizado CNC se utiliza para los accesorios de aluminio, las placas de carbono, los soportes de motor y las interfaces estructurales. Proporciona patrones de orificios precisos y una geometría repetible para los componentes del chasis de los UAV, tanto en prototipos como en producción.

Moldeado y laminado de materiales compuestos

El moldeo y la laminación de materiales compuestos permiten producir carcasas, largueros, alas y estructuras monocasco ligeras. La orientación de las fibras puede adaptarse a las cargas previstas, proporcionando rigidez y resistencia donde sea necesario, mientras que la disposición controlada de las capas y el curado ayudan a mantener unas propiedades estructurales uniformes.

Moldeo por inyección

El moldeo por inyección resulta adecuado para piezas de estructura de polímero, cubiertas, conductos y carcasas fabricadas en grandes volúmenes. Permite integrar varias características en un único componente, aunque la inversión en utillaje suele favorecer las series de producción más amplias.

Fabricación aditiva

Un chasis de dron impreso en 3D puede facilitar la creación rápida de prototipos, soportes a medida, conductos y estructuras de bajo volumen. No obstante, un chasis de dron imprimible en 3D debe tener en cuenta las propiedades direccionales del material, el calor, las cargas de los elementos de fijación, la fatiga, la adhesión entre capas y la vibración.

Unión y montaje mecánico

Los chasis de drones pueden combinar adhesivos, pernos, remaches, insertos, abrazaderas y uniones compuestas pegadas. Los métodos de unión influyen en la reparabilidad, la transferencia de cargas, el peso estructural, el comportamiento frente a la fatiga y el mantenimiento sobre el terreno dentro del diseño general del fuselaje del UAV.

Estructuras de drones según su aplicación

Las diferentes misiones establecen distintas prioridades en cuanto a la geometría del fuselaje, las interfaces de carga útil, la protección medioambiental, la vida útil estructural y la transportabilidad.

  • Topografía y cartografía aérea: Los chasis ligeros de los drones soportan cámaras, equipos GNSS, LiDAR y otras cargas útiles geoespaciales, al tiempo que mantienen una alineación estable de los sensores.
  • Inspección de infraestructuras: Los chasis compactos de los UAV hacen hincapié en la maniobrabilidad, la visibilidad de los sensores y la protección cerca de puentes, torres, redes de servicios públicos y activos industriales.
  • UAV industriales: el chasis de un dron industrial suele dar prioridad a la durabilidad, la integración modular de la carga útil, la facilidad de mantenimiento y el funcionamiento repetido.
  • Drones de carga y reparto: Las plataformas de carga requieren vías de carga resistentes, sujeción de la carga útil, espacio libre para el aterrizaje y estructuras dimensionadas para ciclos repetidos de carga y fatiga.
  • Drones agrícolas: Los chasis de los drones agrícolas soportan depósitos, bombas, sistemas de pulverización o equipos de esparcimiento, al tiempo que toleran la humedad, los residuos químicos, los riesgos de corrosión y la manipulación en el campo.
  • Seguridad pública y respuesta a emergencias: Estos chasis de UAV pueden albergar cámaras EO/IR, iluminación, equipos de comunicaciones y otras cargas útiles para la misión.
  • UAV de investigación y científicos: Los fuselajes modulares admiten sensores atmosféricos, medioambientales, geofísicos y experimentales con requisitos especializados de montaje y alimentación.
  • UAV de larga autonomía: Un chasis de dron de largo alcance o un fuselaje de ala fija hace hincapié en un peso estructural reducido, la eficiencia aerodinámica y la distribución eficiente de las baterías, el combustible o las cargas útiles.

El diseño orientado a la aplicación ayuda a adaptar la masa y la complejidad del chasis a las necesidades de la misión, en lugar de añadir capacidades innecesarias.

Tendencias emergentes en los fuselajes de UAV

El desarrollo de los fuselajes de UAV sigue centrándose en reducir el peso estructural, simplificar el montaje, mejorar la eficiencia estructural e integrar más funciones de la aeronave en un menor número de componentes.

  • Estructuras multifuncionales: Los componentes del fuselaje pueden combinar el soporte estructural con el tendido de cables, la gestión térmica, el blindaje o la integración de antenas.
  • Estructuras de aeronaves fabricadas mediante fabricación aditiva: Los avanzados chasis de drones impresos en 3D permiten geometrías complejas, piezas consolidadas y una rápida iteración para aeronaves especializadas.
  • Estructuras de drones rápidamente reconfigurables: Las estructuras modulares de los UAV pueden admitir brazos, baterías, cargas útiles y módulos de propulsión intercambiables para diferentes misiones.
  • Estructuras plegables y desplegables: Se están perfeccionando mecanismos compactos para mejorar la eficiencia en el transporte, al tiempo que se preservan la rigidez, la alineación, la fiabilidad del bloqueo y la velocidad de despliegue.

Estos avances están ampliando la gama de arquitecturas de estructuras ligeras para drones disponibles para aeronaves no tripuladas de uso comercial, industrial, de investigación y especializadas.