
Recorde impressionante com mais de 650 km/h! Drone criado com impressora 3D se torna o mais rápido do mundo!
O equipamento, desenvolvido pelo engenheiro Luke Maximo Bell e seu pai, atingiu a marca de 659 km/h com assistência de vento.
Contudo, a velocidade média oficial, certificada pelo Guinness World Records, foi de 657 km/h em dois voos consecutivos.
O projeto, batizado de Peregreen V4, também registrou 599 km/h voando contra o vento. Este desempenho supera em 14 km/h o recorde anterior.
A conquista recolocou a dupla no topo do ranking, posição que havia sido tomada pelo drone Blackbird, do engenheiro aeroespacial australiano Ben Biggs, com 626 km/h.
| Recorde mundial | Drone mais rápido do mundo (659 km/h com vento a favor) |
| Criadores | Engenheiro Luke Maximo Bell e seu pai |
| Nome do drone | Peregreen V4 |
| Velocidade média oficial | 657 km/h (certificada pelo Guinness) |
| Velocidade contra o vento | 599 km/h |
| Recordista anterior | Ben Biggs, com o drone Blackbird (626 km/h) |
| Tempo de desenvolvimento | Mais de 2 anos |
| Tecnologia chave | Impressão 3D (corpo em peça única) |
| Materiais usados | PETG, PA6-CF, TPU |
| Impressora utilizada | Bambu Lab H2D |
| Motor selecionado | T-Motor 3120 |
| Otimização aerodinâmica | Simulações CFD na plataforma AirShaper |
| Comunidade | Projeto DIY (faça você mesmo) |
Como foi desenvolvido o drone de alta velocidade
A construção do drone precisou de mais de dois anos de trabalho. O processo incluiu modelagem computacional de fluidos, criação rápida de protótipos e uma série extensa de testes de voo para aprimoramento aerodinâmico. Todo o corpo do drone foi produzido em uma única peça utilizando uma impressora 3D Bambu Lab H2D.
Materiais como PETG, PA6-CF e TPU foram usados na fabricação. De acordo com Luke Maximo Bell, o sistema de bico duplo e a área de construção ampliada da impressora foram decisivos.
Esta abordagem permitiu um acabamento superficial superior e uma aerodinâmica mais eficiente em comparação com métodos tradicionais de montagem.
Seleção de motores e ajustes para máximo desempenho
A equipe testou três modelos de motores antes da decisão final: AOS Supernova, AMX 2826 e T-Motor 3120.
Cada unidade passou por avaliações de empuxo com o uso de extensômetros, amplificadores e placas Arduino para coleta de dados em tempo real. O T-Motor 3120 foi o selecionado devido à sua confiabilidade térmica e durabilidade.
Para alcançar rotações mais altas, os enrolamentos do motor foram modificados, passando de 800 KV para 900 KV.
Por sua vez, a escolha das hélices também foi uma etapa feita com muita atenção. Após testes, o comprimento foi reduzido de 7×5 polegadas para aproximadamente 6 polegadas, um ajuste que melhora a eficiência em velocidades extremas.
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Simulação aerodinâmica e acabamento
A otimização do formato do drone foi realizada com a plataforma de simulação AirShaper. As análises de fluxo de ar guiaram o desenho de uma carcaça externa maior e com linhas mais suaves.
Este design tem como função principal cortar o ar com menos resistência e minimizar o arrasto atmosférico.
Após a impressão, a estrutura foi lixada e polida manualmente para um acabamento que reduz ainda mais o atrito. O refinamento contínuo da aerodinâmica, da resistência dos materiais e da flexibilidade mecânica foi possível graças às capacidades da manufatura aditiva, sem necessidade de terceirização.

Mais de 650 km/h! Drone criado com impressora 3D se torna o mais rápido; conclusões
A marca obtida pelo Peregreen V4 demonstra o avanço da comunidade DIY (aqueles que fazem seus próprios dispositivos).
Tecnologias acessíveis, como impressoras 3D de mesa e softwares de simulação, agora permitem alcançar feitos que antes dependiam de infraestrutura aeroespacial industrial. O processo ainda exige testes iterativos e paciência considerável paciência.
Luke Maximo Bell afirmou que não espera que este recorde permaneça por muito tempo. Ele já antecipa que outros criadores e engenheiros devem superar a velocidade de 659 km/h em um futuro próximo, impulsionando ainda mais os limites dessa tecnologia caseira.
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Fonte: Tom’s Hardware
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