| RUMPF |
| Als
besonderes Novum des Flow gilt der Rumpf. Er wird in Schalenbauweise
mit Airex und Balsa als Stützstoff gefertigt. Der hohe
Entwicklungs- und Bauaufwand wird belohnt mit traumhaften
Gewichten von knapp über 30g und gleichzeitig
hoher Steifigkeit. |
Wir
verwenden folgende Materialien:
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Kevlar in der Spitze für 2,4Ghz Empfänger
- IM Spread Tow im Rumpfrohr für gute
Steifigkeit
- Airex Sandwich im vorderen Bereich und Balsa
Sandwich im hinteren Bereich des Rumpfes |
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| Der
Rumpf ist vorne und hinten kürzer, um die Massen
zu zentrieren. Dies ergibt auch ein fantastisches Kurbelverhalten.
Die Wendigkeit und die Thermikfühligkeit
haben sich deutlich erhöht. Einfaches Nachzentrieren
und schneller Kurvenwechsel sind ohne merkbaren Höhenverlust
möglich. |
| Kevlarschnauze
für Einbau von 2,4GHz
geeignet |
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| CNC-gefrästes
Servobrett mit seitlichem Zugang für saubere
Montage und schnelles Servowechseln |
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| Einteiliger
Rumpf mit Verwendung von IM Spread Tow |
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| Vorgefertigte
Verschraubung für die Flächenmontage |
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| Fertige
Aufnahme für leichte Montage des Leitwerks |
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| TRAGFLÄCHE |
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Profile: Zone 52-21 Strak. Diese Profile eignen sich
besonders für einen hohen Start und gutes
Gleiten. |
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Flügel Geometrie:
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Flügelfläche: 22,4dm²
- Streckung: 10 |
Wir
haben wieder einen breiten Randbogen gewählt,
da der schmale Randbogen einige Nachteile aufwies. In unruhigem
Wetter hatte er eine deutlich schlechtere Leistung und die
geringere Masse wurde durch notwendige Verstärkungen
verspielt. Meist hatten wir sogar noch schwerere Aussenflügel.
Somit haben wir wieder die breiten Aussenflügel gewählt.
Das Ergebnis ist ein fantastisch kurbelnder Flügel,
der sehr gut Fehler verzeiht. Damit kann man viel tiefer
nach unten und näher an Hindernisse heran kurbeln.
Die gute Thermikfühligkeit wird auch durch die
Massenzentrierung unterstützt. |
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Flügel Materialien:
Die
D-Box ist aus IM Spread Tow gefertigt. In der
Mitte wurde der Flügel mehr verstärkt, um
die höheren Torsionskräfte in der Mitte
aufzunehmen und um die Massen zu zentrieren.
Da wir mit dem Abfluggewicht nahe der 250g lagen,
konnten wir es uns leisten, zusätzlich Material
zu verbauen. Eine weitere Gewichtsreduktion auf weniger
als 250g hat sich in der Praxis nicht sinnvoll erwiesen,
da die Idealbedingungen für so ein Modell (kein
Wind, geringe Thermik) nur sehr selten anzutreffen
sind.
Als Stützstoff wählten wir diesmal
Rohacell, um eine geringere Welligkeit der
Oberfläche zu erzielen. |
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| Bei
der Positionierung der Servos probierten wir zunächst
Flächenservos aus. Da wir bei dieser Konstellation
Trimmgewicht in der Rumpfnase benötigten, war das Abfluggewicht
des Modells um 13g höher und die Massenzentrierung
daher schlechter. Aus diesem Grund kehrten wir zur bewährten
Situierung im Rumpf zurück. |
| Anlenkung
der Querruder über Messinghebel. Die Servos sitzen
im Rumpf. |
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| Optimierte
Massenverteilung in der Bauweise: Mehr Spread-Tow in
der Mitte des Flügels, die Querruder-Schläuche
gehen von Kohle innen in Glas aussen über. |
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| LEITWERKE |
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Bei
den Leitwerken griffen wir auf unsere bewährten
FW4.2 Leitwerke zurück, da diese bei unseren
Test-Starts die besten Ergebnisse lieferten. Außerdem
erfreut sich dieses Leitwerk mittlerweile größter
Beliebtheit bei unseren Kunden. Die gute Funktion, das
geringe Gewicht von meist 13,5g, woraus ein angenehmes
Flugverhalten folgt, und die einfache Montage dürften
die Gründe für die Beliebtheit sein.
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CFK-Leitwerk aus der Form unter Verwendung von Kohle-Vlies.
Das Gewicht liegt bei ca. 13-14g. |
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Das
CFK-Leitwerk ist fast vollständig vorgefertigt.
Der Mechanismus im Seitenleitwerk für die Lagerung
des Höhenleitwerks ist fertig eingebaut. |
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| Leichte
Montage in der vorgesehenen Leitwerksaufnahme am Rumpfrohr |
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| Das
Höhenleitwerk ist abnehmbar. |
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| ZUBEHÖR
(im Bausatz nicht inkludiert) |
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| 4
Stück GP NiMH Akku 35AAAH eignen sich ideal
als Stromversorgung. |
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Schutztaschen
für die Tragfläche aus alu-beschichteter Luftpolsterfolie
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