
Когда слышишь 'беспилотные летательные аппараты сейчас', сразу представляешь либо военные дроны, либо курьерские квадрокоптеры. Но реальность куда прозаичнее - 80% коммерческого применения это карбоновые рамы, которые трещат по швам после трех месяцев работы в промусловиях.
В 2022 году мы тестировали рамы от ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы для сельхоздронов. Их карбон выдерживал химикаты лучше аналогов, но при -15°C появлялись микротрещины в местах крепления аккумуляторов. Пришлось дорабатывать конструкцию вместе с их инженерами - те самые 40 человек техотдела, о которых пишут на https://www.th-composite.ru.
Кстати, их производство в промышленном парке Тяньфу действительно впечатляет - видел фото цехов. Но для наших северных ширин пришлось добавлять подогрев батарейного отсека, иначе карбоновая рама становилась хрупкой. Многие забывают, что композитные материалы работают по-разному при -5°C и -25°C.
Сейчас их материалы используем в дронах для мониторинга ЛЭП - там где нужна легкость плюс стойкость к ветровым нагрузкам. Но пришлось отказаться от стандартных креплений, перешли на кастомные решения.
В прошлом году провалили контракт на аэрофотосъемку - не успели получить разрешение на полеты над городской чертой. Беспилотные летательные аппараты сейчас упираются не в технологии, а в бюрократию. Особенно с новыми правилами 2023 года.
Знаю случаи, когда компании покупали дорогущие дроны, но не могли их использовать легально. При этом китайские производители часто поставляют оборудование без учета местных норм - те же ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы делают отличные рамы, но сертификацию приходится проходить самостоятельно.
Сейчас советую клиентам сначала изучать законодательство, потом выбирать технику. Иначе получается как с тем проектом теплотрасс - дрон есть, а летать нельзя.
Литий-полимерные батареи деградируют после 150 циклов на 30% - это убивает экономику долгосрочных проектов. Проверяли на картографических работах - к третьему месяцу полетов время работы дрона сократилось с 45 до 25 минут.
Пробовали разные решения, включая системы от компаний-партнеров ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы. Их рамы легкие, но это не решает проблему энергопотребления. Сейчас экспериментируем с гибридными системами, но это дорого и не всегда надежно.
Кстати, их техотдел предлагал варианты с системой охлаждения батарей - интересная разработка, но для наших условий не подошла. Слишком сложная конструкция увеличивала вес.
В отчетах беспилотные летательные аппараты показывают идеальные характеристики, но в полевых условиях все иначе. Помню, тестировали дрон с карбоновой рамой в дождь - производитель заявлял защиту от влаги, но через 20 минут полетов отказала электроника.
Сейчас всегда требую полевые испытания в реальных условиях. Те же композитные материалы от ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы проверяли на вибростенде - показали хорошие результаты, но при реальных ветровых нагрузках проявились другие проблемы.
Особенно важно для сельского хозяйства - там где химикаты и влажность. Их материалы показали себя лучше многих, но идеального решения пока нет.
Сельхозмониторинг окупается за сезон, если масштабы от 5000 га. А вот аэрофотосъемка для строителей часто убыточна - слишком много согласований.
Сейчас вижу перспективу в гибридных решениях - те же рамы от ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы плюс кастомная электроника. Но это для узких задач типа мониторинга трубопроводов.
Многие заблуждаются, считая что беспилотные летательные аппараты сейчас - это массовый рынок. Нет, это все еще нишевые решения для конкретных отраслей. И успех зависит от понимания именно этих отраслевых особенностей.
Универсальные дроны проигрывают специализированным. Видел как компания пыталась использовать один дрон для картографии, сельского хозяйства и строительства - в итоге продали оборудование с убытком.
Сейчас ООО Сычуань Тайхэн Композитные Материалы развивает направление кастомных решений - и правильно делают. Для разных задач нужны разные рамы, разная электроника, разные материалы.
Особенно это важно для промышленного применения - там где вибрации, агрессивные среды или экстремальные температуры. Их десятилетний опыт в композитах действительно заметен, когда начинаешь обсуждать конкретные технические требования.