WO2019181413A1 - 産業用ドローン - Google Patents

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WO2019181413A1
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drone
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industrial
fin
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千大 和氣
洋 柳下
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株式会社ナイルワークス
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    • B64U20/90Cooling
    • B64U20/92Cooling of avionics
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    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M7/00Special adaptations or arrangements of liquid-spraying apparatus for purposes covered by this subclass
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
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    • B64D27/00Arrangement or mounting of power plant in aircraft; Aircraft characterised thereby
    • B64D27/02Aircraft characterised by the type or position of power plant
    • B64D27/24Aircraft characterised by the type or position of power plant using steam, electricity, or spring force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENTS OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
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    • B64U20/00Constructional aspects of UAVs
    • B64U20/90Cooling
    • B64U20/96Cooling using air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
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    • B64U30/00Means for producing lift; Empennages; Arrangements thereof
    • B64U30/20Rotors; Rotor supports
    • B64U30/21Rotary wings
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64UUNMANNED AERIAL VEHICLES [UAV]; EQUIPMENT THEREFOR
    • B64U10/00Type of UAV
    • B64U10/10Rotorcrafts
    • B64U10/13Flying platforms
    • B64U10/14Flying platforms with four distinct rotor axes, e.g. quadcopters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Definitions

  • the present invention relates to an industrial drone for performing a desired operation such as transportation of goods or spraying of agricultural chemicals.
  • drone The application of a remote control type small unmanned helicopter generally called drone is progressing.
  • One of the fields is the delivery of goods and the spraying of chemicals such as agricultural chemicals and liquid fertilizers on the field.
  • chemicals such as agricultural chemicals and liquid fertilizers on the field.
  • Japan where the area of the field is not large compared to Europe and the United States, it is often appropriate to use a drone rather than a manned airplane or helicopter.
  • Such a drone is a leisure drone, but heat generating components (processor, wireless chip, motor switching MOSFET, etc.) are mounted on the same circuit board as the IMU and radiated by a metal plate that receives it.
  • heat generating components processor, wireless chip, motor switching MOSFET, etc.
  • drones for industrial use have to fly when the weather is bad, such as rainy weather or fog, and sometimes fly over a wet area such as a farm and sometimes land on the farm. is there. In such a case, it is necessary to enclose these devices in a casing so that water does not enter the control devices such as the storage battery and the control circuit. There is a problem that heat must be dissipated. In particular, industrial drones perform operations such as transporting articles, so the motor and storage battery that rotate the rotor blades become larger and the entire device becomes heavier. The amount of heat generated also increases, and it is an essential task to dissipate this heat.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object thereof is to provide an industrial drone that can safely dissipate heat generated from devices such as control devices.
  • an industrial drone for performing a desired operation, and includes a rotor blade, an electric motor that rotates the rotor blade, and power supply to the electric motor.
  • a storage battery and a control device that controls energization of the storage battery, and a housing that houses the storage battery and the control device, and at least one surface of the outer periphery of the housing is provided with a fin for heat dissipation in a manner that the tip is not exposed
  • At least one or more sheets are provided.
  • the fin may constitute a winglet whose tip is bent in the vertical direction.
  • a hollow duct having at least one opening for passing air may be provided on at least one surface of the casing, and at least one fin may be disposed inside the duct.
  • a hollow duct having at least one opening for allowing air to pass is provided in at least one surface portion of the casing so as to open in a traveling direction, and at least one fin is provided inside the duct. It may be arranged above.
  • a hollow duct having at least one opening for allowing wind to pass is provided in at least one surface portion of the casing so as to open in a traveling direction, and the duct is inclined when the drone flies. And at least one or more fins may be arranged inside the duct.
  • a hollow duct having at least one opening for passing air is provided to open in the vertical direction toward the direction of the downward airflow generated by the rotor blade, and at least one fin is provided in the duct.
  • One or more sheets may be arranged.
  • the hollow duct may be provided on a side surface of the casing, and a plurality of the fins may be arranged side by side inside the duct.
  • the inside of the duct has a constriction that narrows the flow path as the wall thickness increases from the opening at both ends toward the center, and the fin is disposed in the portion where the constriction is formed. May be.
  • heat generated from a control device or the like can be efficiently dissipated, and safety can be maintained even if the drone is dropped.
  • the whole top view of the drone concerning a 1st embodiment.
  • the whole perspective view of the drone concerning a 1st embodiment.
  • frame of the drone which concerns on 1st Embodiment.
  • the functional block diagram of the control part of the drone concerning 1st Embodiment.
  • the side view of the fin for thermal radiation which concerns on 1st Embodiment.
  • the top view of the drone concerning a 2nd embodiment.
  • the side view of the duct part which concerns on 3rd Embodiment.
  • the top view of the drone concerning a 4th embodiment.
  • the side part sectional view of the duct concerning a 5th embodiment.
  • a drone 100 includes a rotating blade (rotor) 101, a motor 102 as an electric motor for rotating the rotating blade 101, and a control device that supplies power to the motor 102 to control rotation.
  • a frame 104 for mounting the rotor blade 101, the motor 102, and the control device 103.
  • the frame 104 is attached to the frame shaft 141 that connects the front rotating blades 101 and 101, and the center portion of the frame shaft 141 at a predetermined interval, and obliquely rearward on the left and right sides.
  • Two side frame shafts 142 and 142 arranged so as to expand, a connecting shaft frame 143 that is provided substantially parallel to the frame shaft 141 and connects the left and right side frame shafts 142 and 142, and a frame shaft 141,
  • the leg portion 146 extends downward from the connecting shaft 143.
  • two frames 104 are arranged in parallel at a predetermined interval at the center of the connecting shaft frame 143, and connecting members 144 and 144 for connecting the connecting shaft frame 143 and the front frame shaft 141, and the front
  • a flat plate-like connecting member 145 is provided between the frame shaft 141 and the connecting shaft frame 143 and connects the two side frame shafts 142, 142.
  • the connection member 145 is arrange
  • the rotating blade 101 and the motor 102 are attached to both ends of the front frame 141 and the rear ends of the side frames 142 and 142.
  • the rotor blades 101 are also called rotors and are means for flying the drone
  • 8 aircraft are provided. Specifically, eight rotor blades are paired with each other in a two-stage configuration, for a total of four sets.
  • a cover 111 is provided on the outer periphery of the rotary blade 101 so as to cover the rotary blade 101.
  • the cover 111 includes frames 111a and 111a provided above and below the rotary blade 101, and a support 111b that supports the upper and lower frames 111a and 111a in the vertical direction.
  • the frame 111a is formed in a circular shape having a diameter larger than that of the rotary blade 101.
  • the support body 111b is formed in a rod shape, and is provided at eight locations over the entire circumference of the frames 111a and 111a so that the rotor blades 101 are exposed from between the support bodies 111b and 111b.
  • the cover 111 does not interfere with the rotation of the rotating blade 101 and the airflow generated by the rotation, and an object does not directly hit the rotating blade 101.
  • the shape of the cover 111 and the number and shape of the support members 111b are arbitrary, and any deformation is possible as long as the shape, number, etc., can safely cover the rotor blades 101 without hindering the operation of the rotor blades 101. Is possible.
  • the rotor blades 101 are for obtaining lift by rotation. In this embodiment, the rotor blades 101 are configured to use four sets of two-stage rotor blades 101. Note that the number and the configuration method of the rotary blades 101 are not limited to this.
  • a motor 102 is disposed on each rotor blade 101.
  • the motor 102 is energized and controlled by the control device 103 to rotate the rotor blade 101, and the drone 100 can fly by this lift.
  • the control device 103 supplies power to the control circuit 131 that performs flight control by controlling the energization of the motor 102, the communication device 132 that communicates with an external wireless controller, and the like, and these devices and the motor 102. And a control device such as a storage battery 133 and a transformer 134 for carrying out, and a housing 135 shown in FIGS. 1 and 2 for housing the control device.
  • the control device 103 and the motor 102 of each rotor blade 101 can be configured to be electrically connectable by drawing wiring according to the frame 104.
  • the inside of the frame 104 may have a hollow cylindrical shape, and the wiring may be routed through the hollow portion.
  • the control device 103 can be equipped with a control circuit (for example, a program for calculating and storing water depth) according to the application, or can cause the control circuit to execute the program. Further, a position information acquisition unit using RTK-GPS or the like may be further included.
  • a control circuit for example, a program for calculating and storing water depth
  • the casing 135 is for covering the control device, and is formed in a hollow box shape and attached on the frame 104 in the present embodiment.
  • the casing 135 is made of a curable material having excellent heat dissipation (for example, aluminum, resin, carbon fiber, etc.), and these control devices are protected to prevent water from entering the control devices stored therein. It can be sealed.
  • the upper surface 135a of the housing 135 is formed in a flat shape in the present embodiment, but may be formed in a gentle curved surface.
  • the fin 140 includes a flat plate-like horizontal portion 140a extending horizontally from the housing side surface 135b and a vertical portion 140b constituting a winglet that rises vertically from the tip of the horizontal portion 140a. And have.
  • the front end portion (upper end portion in the figure) of the vertical portion 140b has a rectangular shape in plan view, but the front end portion may be chamfered to be a smooth surface.
  • the fin 140 is good to comprise with a member with good thermal conductivity.
  • interval of adjacent fins 140, etc. are arbitrary and can be changed suitably.
  • the fin 140 since the fin 140 is provided on the side of the housing 135, the fin 14 can dissipate heat generated by the control device 103 in the housing 135. it can.
  • the fin 140 is formed with the winglet-shaped vertical portion 140b at the tip of the horizontal portion 140a so that the tip portion is not exposed to the side surface of the drone. Even if the fin 140 hits a person or object underneath, the tip of the fin 140 bends and the tip of the fin 140 is sharp because the tip is not exposed outside the drone. , Can prevent stab or hurt.
  • the fin is covered with a duct.
  • 6 and 7 show a second embodiment.
  • a plurality of plate-like fins 201 are attached to the side surface of the housing 135, and the fins 201 adjacent to each other in the vertical direction in the horizontal direction are attached at a predetermined interval so as to cover the fins 201.
  • a duct 202 is attached.
  • the duct 202 forms a tube having at least one opening for allowing air to flow forward and backward in the traveling direction, so that the tip of the fin 201 is not exposed. As the drone advances forward, an air flow is generated from the front opening toward the rear opening, and the fins 201 are thereby cooled.
  • the tip of the fin 201 is covered with the duct 202 so that the tip is not exposed on the side surface of the drone. Even if it hits a person or an object in the area, the tip of the fin 201 is sharp and can be prevented from being stabbed or damaged.
  • openings are provided at both ends of the duct 202. However, at least one opening for allowing the wind to pass may be provided at both ends.
  • the duct 202 of the above-described second embodiment is lifted with respect to the horizontal direction, with the opening in the traveling direction forward compared to the rear opening, and viewed from the side.
  • This is an example of being arranged obliquely.
  • Other configurations are the same as those of the second embodiment described above, and thus description thereof is omitted.
  • the opening at the front in the traveling direction is about 10 ° with respect to the horizontal direction, and is lifted as compared with the rear opening, and is arranged obliquely.
  • the inclination angle may be set in accordance with the inclination angle when the drone flies, and the angle is arbitrary.
  • FIG. 1 a plurality of plate-like fins 201 are attached to the side surface of the casing 135, and the fins 201 adjacent to each other in the vertical direction are attached at a predetermined interval so as to cover the fins 201.
  • a duct 202 having an opening at the top and bottom is attached, and similarly, the tip of the fin 201 is not exposed to the side surface.
  • the airflow in the vertical direction is generated by the rotation of the rotary blade 101 of the drone, and this airflow easily flows into the duct 202. It becomes easy to flow and heat dissipation efficiency can be improved.
  • the wall pressure of the inner wall of the central part gradually increases from both ends toward the central part inside the duct 202 of the second to fourth embodiments described above, This is an example in which the flow path is narrowed in the center.
  • An example of this is shown in FIG.
  • thick portions 202 a and 202 b that gradually increase in thickness from both end portions toward the central portion are respectively provided at the upper and lower portions inside the duct 202.
  • a plurality of fins 201 are arranged in a portion where the channel is narrower than the opening portions at both ends by the thick portion 202a.
  • the thick portions 202a and 202b may be provided above and below the inside of the duct 202 .
  • the thick portions 202a and 202b may be provided on the left and right.
  • the flow path may be narrowed and narrowed by providing a constriction as a whole so that the flow path gradually narrows toward the inner center of the duct 202.
  • a heat radiation plate may be disposed on the bottom surface of the housing so as not to be exposed from the bottom surface of the drone, and this may be used as the heat radiation fin.
  • the frame 104 may have a heat radiating function like the fins by heat conduction.
  • the heat radiating plate and the connecting members 144 and 145 themselves may be made of a metal, resin, carbon fiber, ceramic, or the like having good thermal conductivity. Also by this, the downward air flow generated by the rotation of the rotary blade 101 hits the heat radiating plate or the frame 104, so that the heat radiating efficiency can be safely maintained.

Abstract

【課題】 制御装置などの機器からの発せられた熱を安全に放熱できる産業用ドローンを提供する。 【解決手段】 所望の作業を行うための産業用ドローンであって、回転翼と、回転翼を回転させる電動機と、上記電動機に給電する蓄電池及びこれを通電制御する制御機器と、上記蓄電池及び制御機器を収納する筐体と、を有し、上記筐体の外周部に先端が露出しない態様で放熱用のフィンを少なくとも1枚以上設けた。

Description

産業用ドローン
 本発明は、物の運搬や農業用の薬剤散布などの所望の作業を行うための産業用ドローンに関する。
 一般にドローンと呼ばれる遠隔操縦型小型無人ヘリコプターの応用が進んでいる。その分野のひとつとして物品の配送や、圃場への農薬や液肥などの薬剤散布が挙げられる。
特に、欧米と比較して圃場の面積が広くない日本においては、有人の飛行機やヘリコプターではなく、ドローンの使用が適しているケースが多い。
 このようなドローンとしては、レジャー用のドローンであるが、発熱する構成要素(プロセッサ、無線チップ、モーター切替えMOSFETなど)がIMUと同じ回路基板に搭載され、これを受ける金属製のプレートにより放熱する構成が開示されている。
特開2017-15697
 しかし、産業用のドローンでは、雨天や霧などの天候が悪い場合であって飛行しなければならないし、また圃場など水気が多い上空を飛行し、時にはその圃場などに着陸しなければならないケースもある。
このような場合には、蓄電池及び制御回路などの制御機器に水が入らないように、これらの機器を筐体で囲う必要があるが、筐体で囲ってしまうと制御機器からの発した熱を放熱しなければならないという問題がある。
特に、産業用のドローンでは、物品を搬送などの作業を行うため、回転翼を回す電動機や蓄電池が大型化して装置全体が重くなり、これに伴って変圧回路や制御回路などの制御機器からの発熱量も大きくなり、これを放熱することが必須の課題となる。
 本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、制御機器などの機器からの発せられた熱を安全に放熱できる産業用ドローンを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一の観点に係る産業用ドローンは、所望の作業を行うための産業用ドローンであって、回転翼と、回転翼を回転させる電動機と、上記電動機に給電する蓄電池及びこれを通電制御する制御機器と、上記蓄電池及び制御機器を収納する筐体と、を有し、上記筐体の外周部の少なくとも一面に、先端が露出しない態様で放熱用のフィンを少なくとも1枚以上設けたことを特徴とする。
 上記フィンは、その先端部が垂直方向に曲がったウイングレットを構成していてもよい。
 風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが上記筐体の少なくとも一面部に設けられており、上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されていてもよい。
 風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記筐体の少なくとも一面部に、進行方向に向けて開口して設けられており、上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されていてもよい。
 風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記筐体の少なくとも一面部に、進行方向に向けて開口して設けられており、上記ダクトは、上記ドローンが飛行する際の傾斜にあわせて斜め傾けて設けられており、 上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されていてもよい。
風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記回転翼により発生する下方気流の方向に向けて上下方向に開口して設けられており、上記ダクトの内部に上記フィンが少なくとも1枚以上配置されていてもよい。
 上記中空のダクトは、上記筐体の側面部に設けられており、上記フィンは、上記ダクト内部に複数並べて配置されていてもよい。
 上記ダクトの内部は、両端開口部から中央部に向けて壁面肉厚が厚くなることで、流路が狭くなるくびれが形成されており、上記くびれが形成された部分に上記フィンが配置されていてもよい。
 本発明によれば、産業用のドローンにおいて、制御機器等から発せられた熱を効率的に放熱できるとともに、万一ドローンが落下した場合などでも安全性を保つことができる。
第1の実施形態に係るドローンの全体平面図。 第1の実施形態に係るドローンの全体斜視面図。 第1の実施形態に係るドローンのフレームの平面図。 第1の実施形態に係るドローンの制御部の機能ブロック図。 第1の実施形態に係る放熱用のフィンの側面図。 第2の実施形態に係るドローンの平面図。 第2の実施形態に係る放熱用フィンとダクトの部分の正面図。 第3の実施形態に係るダクト部分の側面図。 第4の実施形態に係るドローンの平面図。 第5の実施形態に係るダクトの側部断面図。
以下、図を参照しながら、本願発明を実施するための実施形態について説明する。図はすべて例示である。
<第1の実施形態>
図1、図2に本実施携帯に係る産業用ドローン(以下、単に「ドローン」という。)100の全体構造を示す。本願明細書では、「ドローン」とは、駆動方法や制御方法を問わず、無人飛行体全般を指すこととする。
図1、図2において、ドローン100は、回転翼(ローター)101と、この回転翼101を回転させるための電動機としてのモーター102と、このモーター102へ電源を供給し、回転を制御する制御装置103と、これら回転翼101、モーター102及び制御装置103を取り付けるためのフレーム104とを有している。
フレーム104は、図3に示すように、前方の回転翼101、101を連結するフレーム軸141と、フレーム軸141の中央部に所定の間隔を置いて取り付けられ、左右両側の斜め後方に向かって広がるように配置された2本の側方フレーム軸142、142と、フレーム軸141と略平行に設けられ、左右の側方フレーム軸142、142を連結する連結軸フレーム143と、フレーム軸141、連結軸143から下方に伸びだした脚部146を有している。
また本例では、フレーム104は、連結軸フレーム143の中央部に2本所定の間隔をおいて平行に配置され、連結軸フレーム143と前方フレーム軸141を連結する連結部材144,144と、前方フレーム軸141と連結軸フレーム143との間に配置され、2本の側方フレーム軸142,142を連結する平板状の連結部材145を有している。
なお、連結部材144、144と、連結部材145が重ならないよう、連結部材145が連結部材144,144の上側に配置され交差するようになっている。
そして、前方フレーム141の両端と、側方フレーム142、142の後端に回転翼101とモーター102が取り付けられるようになっている。
回転翼101(101-1a、101-1b、101-2a、101-2b、101-3a、101-3b、101-4a、101-4b)は、ローターとも呼ばれ、ドローンを飛行させるための手段であり、飛行の安定性、機体サイズ、および、バッテリー消費量のバランスを考慮し、8機備えられている。具体的には、8機の回転翼は2機ずつ対になって2段構成になっており、合計4セットを構成している。
回転翼101の外周には、この回転翼101を覆うようにカバー111が設けられている。このカバー111は、回転翼101の上下に設けられた枠111a,111aと、この上下の枠111a,111aを上下方向に支持する支持体111bを有している。
枠111aは、本例では回転翼101の径より大きな径を有する円形に形成されている。
支持体111bは、棒状に形成されており、枠111a、111aの全周にわたって8箇所に設けられて、各支持体111b、111bの間からは回転翼101が露出するようになっている。
これにより、カバー111により回転翼101の回転や、回転により生じる気流に支障をきたさず、また回転翼101に直接物が当たらないようになっている。
なお、カバー111の形状や支持体111bを設ける数や形などは任意であり、回転翼101の作用に支障をきたさず、回転翼101を安全に覆うことができる形状、個数等であれば変形可能である。
回転翼101は、回転により揚力を得るためのものであって、本実施形態では、二段構成の回転翼101を4セット使用した構成となっている。
なお、回転翼101の枚数や構成方法はこれに限定されるものではない。
各回転翼101にはモーター102が配置されている。このモーター102に制御装置103から通電制御されることで、回転翼101を回転させ、この揚力によりドローン100が飛行を行えるようになっている。
制御装置103には、図4に示すように、モーター102を通電制御することで飛行制御を行う制御回路131、外部無線コントローラ等と通信を行う通信装置132、これら機器やモーター102に電源を供給するための蓄電池133及び変圧装置134などの制御機器と、この制御機器を収納するための図1及び図2に示す筐体135を有している。
制御装置103と各回転翼101のモーター102とは、フレーム104に従って配線を引き回すことで、電気的に接続可能に構成することができる。この場合は、フレーム104内を中空筒状として、その中空部に配線を引き回すようにしてもよい。
なお、制御装置103には、その用途に応じた制御回路(たとえば、水深の計算と保存等を行なうためのプログラムや)を搭載したり、また制御回路にプログラムを実行させることができる。
また、RTK-GPS等を用いた位置情報取得部をさらに有してもよい。
筐体135は、制御機器を覆うためのものであって、本実施形態では、中空箱状に形成され、フレーム104上に取り付けられている。
筐体135は、放熱性に優れた硬化な材料(たとえば、アルミ、樹脂、カーボンファイバーなど)により構成されており、収納されている制御機器に水が浸入しないように保護するためこれら制御機器を密閉できるようになっている。
また筐体135の上面135aは、本実施形態では平面状に形成されているが、なだらかな曲面に形成してもよい。
図2、図5に示すように、筐体135の平らな両側面135b,135bには、放熱用の平板状のフィン140が上下方向に重なるようにして複数取り付けられている。
このフィン140は、図5に示すように、筐体側面135bから水平に延びだした平板状の水平部140aと、この水平部140aの先端部から垂直方向に立ち上がったウイングレットを構成する垂直部140bとを有している。この垂直部140bの先端部(図示上端部)は本例では平面視四角形状になっているが、この先端部を面取りして滑らかな面としてもよい。
また、フィン140は、熱伝導率のよい部材で構成するとよい。
なお、フィン140の板厚や、フィン140を取り付ける枚数、隣り合うフィン140同士の間隔などは任意であり、適宜変更可能である。
このように、上述の第1の実施形態によれば、筐体135の側部にフィン140を設けたことからこのフィン14により筐体135内の制御装置103で発した熱を放熱することができる。
特に、実施形態1によれば、フィン140は水平部140aの先端に、ウイングレット状の垂直部140bを形成し、先端部がドローンの側面に露出しないようにしたことから、万一ドローンが急降下等したときに、下にいる人や物にフィン140当たったとしてもフィン140の先端部が曲がり、ドローンの外には先端が露出しないウイングレット状に形成されていることから、フィン140の先端が鋭く、刺さったり傷つけたりすることを防止できる。
 <第2の実施形態>
第2の実施形態としては、フィンをダクトにより覆った形態である。
図6、図7に第2の実施形態を示す。この例では、筐体135の側面に平板状のフィン201を複数枚、水平方向上下方向に隣り合うフィン201、201同士所定の間隔をおいて取り付けられており、このフィン201を覆うようにしてダクト202を取り付けた例である。
このダクト202は、進行方向前方と後方に風を通すための少なくとも一つの開口を有する管を形成しており、フィン201の先端部が露出しないようになっている。ドローンが前方に進むことにより、前方の開口から後方の開口に向けて気流が発生し、これによりフィン201が冷却されるようになっている。
このように第2の実施形態によっても、フィン201の先端部がダクト202により覆われることで、その先端部がドローンの側面に露出することがなく、万一ドローンが急降下等したときに、下にいる人や物に当たったとしてもフィン201先端が鋭く、刺さったり傷つけたりすることを防止できる。
なお、上述の例では、ダクト202両端に開口を設ける例について説明したが、両端部でなくとも少なくとも風が通るための1つの開口を有していればよい。
<第3の実施形態>
第3の実施形態としては、図8に示すように、上述の第2の実施形態のダクト202を水平方向に対して、進行方向前方の開口部を後方開口部に比べて持ち上げて、側面視斜めに配置した例である。その他の構成は上述の第2の実施形態と同様であるため説明を省略する。 
なお、この例では水平方向に対して約10°程度、進行方向前方の開口部を後方開口部に比べて持ち上げ、斜めに配置した例である。
なお、この傾斜の角度はドローンが飛行する際の傾き角度にあわせて設定すればよく、その角度は任意である。
これにより、ドローンが飛行する際には、後方がわずかに持ち上がって斜め傾いて飛行するため、この角度にあわせてダクト202の角度を配置できることから、よりダクト202の中に空気が流れやすくなり、放熱効率を向上させることができる。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態としては、上述の第2及び第3の実施形態では、ダクト202の前後に開口部を設けた例について説明したが、図9に示すように上下方向に開口を有するようにした例である。
この場合は、筐体135の側面に平板状のフィン201を複数枚、垂直方向前後方向に隣り合うフィン201、201同士所定の間隔をおいて取り付けられており、このフィン201を覆うようにして上下に開口を有するダクト202が取り付けられ、同様にフィン201の先端部は側面に露出しないようになっている。
 このように、第4の実施形態によれば、ドローンの回転翼101の回転により上下方向の気流が発生し、この気流がダクト202内に流れ込みやすくなることから、よりダクト202の中に空気が流れやすくなり、放熱効率を向上させることができる。
<第5の実施形態>
第5の実施形態としては、上述の第2の実施形態から第4の実施形態のダクト202の内部に中央部の内壁の壁圧が両端部から中央部に向かって徐々に厚くなることで、中央部に流路が狭くなるようにした例である。
この例を図10に示す。図10に示した例では、ダクト202の内部に、両端部から中央部に向かって徐々に肉厚となる肉厚部202a、202bをそれぞれダクト202の内部の上部及び下部にそれぞれ設けた例である。
 そして、この例では、肉厚部202aにより両端開口部よりも流路が狭くなった部分に、フィン201が複数配置されている例である。
 これにより、肉厚部202aにより流路狭くして、流路を絞った部分にフィン201が配置されていることから、より効率的に放熱することができる。
 なお、上述の第5の実施形態では、ダクト202の内部の上下に肉厚部202a、202bを設けた例について説明したが、肉厚部202a、202bを左右に設けてもよい。
また、ダクト202の内部中央に向かった徐々に流路が狭くなるように、全体としてくびれが設けられることで流路を狭くして絞るようにしてもよい。
 なお、上述の第1から第5の実施形態では、放熱用のフィンを複数枚設けた例について説明したが、放熱用のフィンは1枚以上であればよく、放熱効率を考慮して複数枚設けるようにすればよい。
 また、上述の各実施形態では、筐体の外周部の両側面にフィンを設けた例について説明したが、設ける位置は少なくとも一面であればよい。また側面だけでなく、ドローン1の筐体の前面側、背面側、上面側、底面側のいずれか、又はこれらを適宜組み合わせて設けてもよい。
また、上述の例では、筐体にフィンを設ける例について説明したが、筐体の底面にドローンの底面から露出しないように放熱用のプレートを配置して、これを放熱用のフィンとしてもよい。
 さらに、この放熱用のプレートをフレーム104に取り付けることで、熱伝導によりフレーム104をフィンと同様に放熱機能を持たせるようにしてもよい。この場合、放熱用のプレートや連結部材144、145自体を、熱伝導率の良い金属、樹脂、カーボンファイバー、セラミックなどで構成してもよい。
 これによっても、回転翼101の回転により発生する下方気流がこれら放熱用のプレートやフレーム104に当たることで、安全に放熱効率を保つことができる。
 1    ドローン
101  回転翼
102  モーター
103  制御装置
104  フレーム
131  制御回路
132  通信装置
133  蓄電池
134  変圧装置
135  筐体
140  フィン
201  フィン
202  ダクト
202a,b 肉厚部

Claims (8)

  1.  所望の作業を行うための産業用ドローンであって、
     回転翼と、回転翼を回転させる電動機と、
     上記電動機に給電する蓄電池及びこれを通電制御する制御機器と、
     上記蓄電池及び制御機器を収納する筐体と、を有し、
     上記筐体の外周部の少なくとも一面に、先端が露出しない態様で放熱用のフィンを少なくとも1枚以上設けた、
     ことを特徴とする産業用ドローン。
  2.  上記フィンは、その先端部が垂直方向に曲がったウイングレットを構成している、
     請求項1記載の産業用ドローン。
  3.  風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが上記筐体の少なくとも一面部に設けられており、
     上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されている、
     請求項1記載の産業用ドローン。
  4.  風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記筐体の少なくとも一面部に、進行方向に向けて開口して設けられており、
     上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されている、
     請求項1記載の産業用ドローン。
  5.  風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記筐体の少なくとも一面部に、進行方向に向けて開口して設けられており、
    上記ダクトは、上記ドローンが飛行する際の傾斜にあわせて斜め傾けて設けられており、
     上記ダクトの内部に、上記フィンが少なくとも1枚以上配置されている、
     請求項1記載の産業用ドローン。
  6. 風を通すための少なくとも一つの開口を有する中空のダクトが、上記回転翼により発生する下方気流の方向に向けて上下方向に開口して設けられており、
     上記ダクトの内部に上記フィンが少なくとも1枚以上配置されている、
     請求項1記載の産業用ドローン。
  7.  上記中空のダクトは、上記筐体の側面部に設けられており、
     上記フィンは、上記ダクト内部に複数並べて配置されている、
     請求項6記載の産業用ドローン。
  8.  上記ダクトの内部は、両端開口部から中央部に向けて壁面肉厚が厚くなることで、流路が狭くなるくびれが形成されており、
     上記くびれが形成された部分に上記フィンが配置されている、
     請求項3~7のいずれかの請求項記載の産業用ドローン。
     
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