سلام وقت همگی بخیر، دوستانی که تمایل به تهیه ویدیوهای دوره مقدماتی سالیدورکز دارن به آیدی زیر پیام بدن
@EhsanKhavasi
@EhsanKhavasi
Memorable OpenFOAM training sessions with Mr and Mrs Anar @anarge (from Turkey and Bulgaria, they're working in the field of safety management) and Dr Avadhesh K. Sharma (from India)
By: @velanotech
#OpenFOAM
#cfd
#training
#online
#human
#respiratory
#system
#learning
#mechanical_engineer
#mechanics
#Turkey
#India
#Bulgaria
#English
#geometry
#turbulent
#turbulence
#particle
#drug
#Lagrangian
#drug_delivery
By: @velanotech
#OpenFOAM
#cfd
#training
#online
#human
#respiratory
#system
#learning
#mechanical_engineer
#mechanics
#Turkey
#India
#Bulgaria
#English
#geometry
#turbulent
#turbulence
#particle
#drug
#Lagrangian
#drug_delivery
“Elastic Cloaking” – New Flexible Material Designed to Protect Buildings. Even though they are miles from the epicenter of an earthquake, buildings can collapse due to how an earthquake’s energy makes the ground shake and rattle. Now, a team of engineers led by Guoliang Huang, a James C. Dowell Professor in the Mechanical and Aerospace Engineering Department at the University of Missouri College of Engineering, has designed a flexible material that can help buildings withstand multiple waves of energy traveling through a solid material, including the simultaneous forward and backward and side-to-side motions found in earthquakes. “Our elastic material can stretch and form to a particular surface, similarly to a wrap on a vehicle,” Huang said. “It can be applied to the surface of an existing building to allow it to flex in an earthquake. What is unique about the structured lattice-type material is that it protects against both types of energy waves — longitudinal and sheer — that can travel through the ground.
VelanoTech
“Elastic Cloaking” – New Flexible Material Designed to Protect Buildings. Even though they are miles from the epicenter of an earthquake, buildings can collapse due to how an earthquake’s energy makes the ground shake and rattle. Now, a team of engineers led…
Follow us on Instagram to see more posts
@VelanoTech
@VelanoTech
🔷🔶🔷 ولانوتک با همکاری دفتر انجمن هیدرولیک ایران برگزار می کند
🎉🎉🎉کارگاه آموزشی مجازی OpenFOAM (پیشرفته)
👥مدرسین:
دکتر احسان خواصی: عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مهندس حمید یوسفی: دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
📆 تاریخ برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه و چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹
⏰مدت زمان کارگاه: ۱۸ ساعت
اطلاعات تکمیلی و ثبت نام :
🆔 hhttps://b2n.ir/706680
کانال انجمن هیدرولیک ایران :
🆔 @IHA_ir
کانال ولانوتک
🆔 @VelanoTech
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۴۵۵۷۹۵
🎉🎉🎉کارگاه آموزشی مجازی OpenFOAM (پیشرفته)
👥مدرسین:
دکتر احسان خواصی: عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مهندس حمید یوسفی: دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
📆 تاریخ برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه و چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹
⏰مدت زمان کارگاه: ۱۸ ساعت
اطلاعات تکمیلی و ثبت نام :
🆔 hhttps://b2n.ir/706680
کانال انجمن هیدرولیک ایران :
🆔 @IHA_ir
کانال ولانوتک
🆔 @VelanoTech
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۷۴۵۵۷۹۵
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎉@VelanoTech is evolving!!
🔻Follow @VelanoTech to find interesting #scientific and #engineering subjects!
🔻Follow @VelanoTech to find interesting #scientific and #engineering subjects!
🔻@Velanotech presents
🔹OpenFOAM online workshop
🔸From Zero to Hero!
Language:En🇬🇧
🗓Starting from: October 29
⏰10 sessions, 40 hours
By
Dr.Ehsan Khavasi
Hamid Yousefi
✏️REGISTER NOW
@VelanoTech
t.me/VelanoTech
t.me/VT_OpenFOAM
Instagram.com/velanotech
📞 +989127455795
🔹OpenFOAM online workshop
🔸From Zero to Hero!
Language:En🇬🇧
🗓Starting from: October 29
⏰10 sessions, 40 hours
By
Dr.Ehsan Khavasi
Hamid Yousefi
✏️REGISTER NOW
@VelanoTech
t.me/VelanoTech
t.me/VT_OpenFOAM
Instagram.com/velanotech
📞 +989127455795
💡How to generate electricity by walking?
Scientists at the Wisconsin - Madison University claim to be generating electricity by walking across the flooring they built. Clean or renewable energies are the contemporary subjects of engineering science that involve different branches of mechanical engineering. Xudugun wan is an assistant professor of materials science at the University of Wisconsin - Madison, who has produced this new material with a team of students. Wood paste acts as the base material used in this flooring. This material is easily accessible and consists mainly of cellulose nanofibers. Electricity can be generated by exposing these nanofibers to specific chemical reactions and bringing them into contact with untreated cellulose. The power required by the lights or the recharging of batteries can be supplied with ease by covering the floor of houses and buildings with these nanofibers. However, other methods have already been developed to harvest energy from taking steps on specific floor tiles, but due to the usage of wood paste, the current technology is known to be the most inexpensive method so far. This new method can be used in crowded places such as sidewalks, stadiums, and commercial complexes. The smart flooring for energy harvesting consists of two thin parts leading to electron transfer between layers and power generation. Several layers of these materials can be used in the flooring to increase efficiency and energy production. Although this technology is still in its early stages, researchers believe that this type of smart flooring design can be implemented on all types of floors, and the new product will work for a long time without any problems.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
Scientists at the Wisconsin - Madison University claim to be generating electricity by walking across the flooring they built. Clean or renewable energies are the contemporary subjects of engineering science that involve different branches of mechanical engineering. Xudugun wan is an assistant professor of materials science at the University of Wisconsin - Madison, who has produced this new material with a team of students. Wood paste acts as the base material used in this flooring. This material is easily accessible and consists mainly of cellulose nanofibers. Electricity can be generated by exposing these nanofibers to specific chemical reactions and bringing them into contact with untreated cellulose. The power required by the lights or the recharging of batteries can be supplied with ease by covering the floor of houses and buildings with these nanofibers. However, other methods have already been developed to harvest energy from taking steps on specific floor tiles, but due to the usage of wood paste, the current technology is known to be the most inexpensive method so far. This new method can be used in crowded places such as sidewalks, stadiums, and commercial complexes. The smart flooring for energy harvesting consists of two thin parts leading to electron transfer between layers and power generation. Several layers of these materials can be used in the flooring to increase efficiency and energy production. Although this technology is still in its early stages, researchers believe that this type of smart flooring design can be implemented on all types of floors, and the new product will work for a long time without any problems.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
💡چگونه با قدم زدن، برق تولید کنیم؟
گروه پژوهشی در دانشگاه ویسکانزین-مدیسون موفق به ساخت کفپوشهایی شدهاند که بار راه رفتن روی آنها میتوان برق تولید کرد. Xudong Wan استادیار دانشگاه Wisconsin-Madison در رشتهی علم مواد با کمک دانشجویان خود موفق به تولید این مادهی جدید شدهاند. مادهی اولیه برای تولید کفپوش هوشمند ، خمیر چوب است. این ماده به راحتی قابل دسترس است و حجم زیادی از آن را نانوفیبرهای سلولزی تشکیل میدهند. زمانی که این نانوفیبرها در معرض واکنشهای شیمیایی مشخصی قرار بگیرند و پس از آن با نانوفیبرهای شیمیایی نشده تماس داشته باشند، میتوانند انرژی الکتریسیته تولید کنند. با استفاده از این نانوفیبرها در پوشش کفپوش خانهها و ساختمانها، برق مورد نیاز چراغها یا شارژ باتریها از طریق کفپوش تولید میشود. البته روشهای دیگری نیز تاکنون برای تولید انرژی از قدمهای افراد ابداع شده است اما روش جدید به خاطر استفاده از خمیر چوب، به عنوان ارزانترین روش شناخته خواهد شد. از این روش جدید میتوان در مکانهای پر رفت و آمد مانند پیادهروها، استادیومها و مجتمعهای تجاری استفاده کرد. کفپوش هوشمند برای تولید انرژی، شامل دو بخش اصلی با ضخامت بسیار کم است که راه رفتن افراد بر روی آن، باعث انتقال الکترون بین لایهها و تولید برق میشود. برای افزایش بازدهی و تولید انرژی نیز میتوان از چند لایه از این مواد در کفپوش استفاده کرد. هر چند هنوز نمونههای نهایی این طرح تولید نشده است، اما محققان معتقدند میتوان این نوع کفپوش هوشمند را روی هر نوع کفپوشی اجرا کرد و محصول جدید، بدون هیچ مشکلی، میلیونها بار کار خواهد کرد.
ما را دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
گروه پژوهشی در دانشگاه ویسکانزین-مدیسون موفق به ساخت کفپوشهایی شدهاند که بار راه رفتن روی آنها میتوان برق تولید کرد. Xudong Wan استادیار دانشگاه Wisconsin-Madison در رشتهی علم مواد با کمک دانشجویان خود موفق به تولید این مادهی جدید شدهاند. مادهی اولیه برای تولید کفپوش هوشمند ، خمیر چوب است. این ماده به راحتی قابل دسترس است و حجم زیادی از آن را نانوفیبرهای سلولزی تشکیل میدهند. زمانی که این نانوفیبرها در معرض واکنشهای شیمیایی مشخصی قرار بگیرند و پس از آن با نانوفیبرهای شیمیایی نشده تماس داشته باشند، میتوانند انرژی الکتریسیته تولید کنند. با استفاده از این نانوفیبرها در پوشش کفپوش خانهها و ساختمانها، برق مورد نیاز چراغها یا شارژ باتریها از طریق کفپوش تولید میشود. البته روشهای دیگری نیز تاکنون برای تولید انرژی از قدمهای افراد ابداع شده است اما روش جدید به خاطر استفاده از خمیر چوب، به عنوان ارزانترین روش شناخته خواهد شد. از این روش جدید میتوان در مکانهای پر رفت و آمد مانند پیادهروها، استادیومها و مجتمعهای تجاری استفاده کرد. کفپوش هوشمند برای تولید انرژی، شامل دو بخش اصلی با ضخامت بسیار کم است که راه رفتن افراد بر روی آن، باعث انتقال الکترون بین لایهها و تولید برق میشود. برای افزایش بازدهی و تولید انرژی نیز میتوان از چند لایه از این مواد در کفپوش استفاده کرد. هر چند هنوز نمونههای نهایی این طرح تولید نشده است، اما محققان معتقدند میتوان این نوع کفپوش هوشمند را روی هر نوع کفپوشی اجرا کرد و محصول جدید، بدون هیچ مشکلی، میلیونها بار کار خواهد کرد.
ما را دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
Reducing the friction coefficient by using coating technique
The friction between different components of ball bearings and other mechanical parts can be reduced using coating methods. Recently a new technical team has discovered a novel technique for coating with zinc oxide. The national institute for materials science (NIMS) is the developer of this method. The friction coefficient is reduced to one third using these materials in the coating of ball bearings. The team has designed and manufactured a jet engine generator for emergency applications using these new ball bearings. The fuel consumption of this generator exhibited a 1 % decrease by employing the new bearings. The generator weighs about 40 kg and can produce 8000 Watts, sufficient for the conventional use of two houses. Considering the spread of environmental problems and pollutions, reducing friction in mechanical parts is of high importance. However, all mechanical components involved in machinery are subject to temperature rise, and any solution or method provided to improve the machine must be heat resistant. The use of zinc oxide both reduces friction between different parts and ensures resistance to produced heat. This coating can be used in a wide range from room to very high temperatures. Furthermore, it is also applicable in a vacuum and the atmosphere. Using this coating in different mechanical parts of vehicles can significantly reduce fuel consumption.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
The friction between different components of ball bearings and other mechanical parts can be reduced using coating methods. Recently a new technical team has discovered a novel technique for coating with zinc oxide. The national institute for materials science (NIMS) is the developer of this method. The friction coefficient is reduced to one third using these materials in the coating of ball bearings. The team has designed and manufactured a jet engine generator for emergency applications using these new ball bearings. The fuel consumption of this generator exhibited a 1 % decrease by employing the new bearings. The generator weighs about 40 kg and can produce 8000 Watts, sufficient for the conventional use of two houses. Considering the spread of environmental problems and pollutions, reducing friction in mechanical parts is of high importance. However, all mechanical components involved in machinery are subject to temperature rise, and any solution or method provided to improve the machine must be heat resistant. The use of zinc oxide both reduces friction between different parts and ensures resistance to produced heat. This coating can be used in a wide range from room to very high temperatures. Furthermore, it is also applicable in a vacuum and the atmosphere. Using this coating in different mechanical parts of vehicles can significantly reduce fuel consumption.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
کاهش ضریب اصطکاک قطعات با تکنیک پوشش دهی
با فرایند پوشش دهی میتوان اصطکاک بین اجزای مختلف بلبرینگ یا قطعات مکانیکی دیگر را کاهش داد. این کار به تازگی توسط یک تیم تحقیقاتی انجام شده و از این قطعه در ساخت یک ژنراتور کوچک استفاده شدهاست.
به تازگی یک تیم تحقیقاتی تکنیکی جدید برای پوشش دهی به کمک اکسید روی یا ZnO کشف کرده است. این ماده به طور اختصاصی توسط موسسهی ملی علم مواد ژاپن یا NIMS تولید شده است. با استفاده از این مواد در پوشش دهی گویهای بلبرینگ ، ضریب اصطکاک این قطعات تا یک سوم کاهش یافته است. این تیم تحقیقاتی یک ژنراتور موتور جت برای استفادههای اضطراری طراحی و تولید کردهاند که از این بلبرینگ جدید در آن استفاده شده است.
با استفاده از این بلبرینگ جدید، مصرف سوخت این ژنراتور به مقدار یک درصد کاهش یافته است. این ژنراتور که وزنی حدود ۴۰ کیلوگرم دارد، توانایی تولید ۸۰۰۰ وات برق را دارد که برای استفادهی معمولی دو خانه کافی است.
با گسترش مشکلات زیست محیطی و آلودگیها، کاهش اصطکاک در قطعات مکانیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. به هر حال تمامی قطعات مکانیکی درگیر در ماشین آلات در معرض افزایش دما هستند و هر راه حلی که برای بهبود این ماشین آلات ارائه شود، باید در برابر گرمای تولید شده مقاوم باشد. استفاده از اکسید روی، در کنار کاهش اصطکاک بین قطعات، مقاومت در برابر گرمای تولید شده را نیز تضمین میکند. این پوشش جدید کشف شده، علاوه بر بلبرینگها در قطعات مکانیکی دیگر که تماس بین اجزا در آنها وجود دارد نیز قابل استفاده است. این پوشش در بازههایی دمایی زیادی از دمای اتاق تا دماهای بسیار بالا قابل استفاده است. علاوه بر آن، استفاده از این پوشش هم در خلا و هم در فضای اتمسفر کاربردی خواهد بود. با استفاده از این پوشش در قطعات و تجهیزات مکانیکی مانند قطعات خودروها، میتواند قدم بزرگی در جهت کاهش مصرف سوخت آنها نیز برداشت.
مارا دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
با فرایند پوشش دهی میتوان اصطکاک بین اجزای مختلف بلبرینگ یا قطعات مکانیکی دیگر را کاهش داد. این کار به تازگی توسط یک تیم تحقیقاتی انجام شده و از این قطعه در ساخت یک ژنراتور کوچک استفاده شدهاست.
به تازگی یک تیم تحقیقاتی تکنیکی جدید برای پوشش دهی به کمک اکسید روی یا ZnO کشف کرده است. این ماده به طور اختصاصی توسط موسسهی ملی علم مواد ژاپن یا NIMS تولید شده است. با استفاده از این مواد در پوشش دهی گویهای بلبرینگ ، ضریب اصطکاک این قطعات تا یک سوم کاهش یافته است. این تیم تحقیقاتی یک ژنراتور موتور جت برای استفادههای اضطراری طراحی و تولید کردهاند که از این بلبرینگ جدید در آن استفاده شده است.
با استفاده از این بلبرینگ جدید، مصرف سوخت این ژنراتور به مقدار یک درصد کاهش یافته است. این ژنراتور که وزنی حدود ۴۰ کیلوگرم دارد، توانایی تولید ۸۰۰۰ وات برق را دارد که برای استفادهی معمولی دو خانه کافی است.
با گسترش مشکلات زیست محیطی و آلودگیها، کاهش اصطکاک در قطعات مکانیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. به هر حال تمامی قطعات مکانیکی درگیر در ماشین آلات در معرض افزایش دما هستند و هر راه حلی که برای بهبود این ماشین آلات ارائه شود، باید در برابر گرمای تولید شده مقاوم باشد. استفاده از اکسید روی، در کنار کاهش اصطکاک بین قطعات، مقاومت در برابر گرمای تولید شده را نیز تضمین میکند. این پوشش جدید کشف شده، علاوه بر بلبرینگها در قطعات مکانیکی دیگر که تماس بین اجزا در آنها وجود دارد نیز قابل استفاده است. این پوشش در بازههایی دمایی زیادی از دمای اتاق تا دماهای بسیار بالا قابل استفاده است. علاوه بر آن، استفاده از این پوشش هم در خلا و هم در فضای اتمسفر کاربردی خواهد بود. با استفاده از این پوشش در قطعات و تجهیزات مکانیکی مانند قطعات خودروها، میتواند قدم بزرگی در جهت کاهش مصرف سوخت آنها نیز برداشت.
مارا دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
Festo shines in the robotics industry
Robotic arms are among the most widely used systems in the industry. Recently engineers have been working on a flexible design of these arms. At Festo, a Germany-based company, engineers have been able to design and manufacture a flexible robotic arm. Since nature and the animal world are a good inspiration for designing such products, octopus arms were a starting point in this project. The new arm is composed of a soft silicon structure controlled by pneumatic power. These arms are curved inward with two rows of cups. Therefore, they can play a vital role in the process of moving objects.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
Robotic arms are among the most widely used systems in the industry. Recently engineers have been working on a flexible design of these arms. At Festo, a Germany-based company, engineers have been able to design and manufacture a flexible robotic arm. Since nature and the animal world are a good inspiration for designing such products, octopus arms were a starting point in this project. The new arm is composed of a soft silicon structure controlled by pneumatic power. These arms are curved inward with two rows of cups. Therefore, they can play a vital role in the process of moving objects.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
درخشش شرکت فستو در صنعت رباتیک
بازوهای رباتیک یکی از پرکاربردترین سامانههای رباتیک در صنعت هستند. به دلیل اهمیت بازوهای رباتیک، اخیرا این موضوع توجه زیادی به خود جلب کرده و مهندسان پژوهشهایی جهت طراحی انعطافپذیر بازوهای رباتیک انجام دادند.
شرکت مهندسی فستو که یک شرکت آلمانی است، یکی از بهترین و قویترین شرکتهای موجود در صنعت رباتیک است، موفق به ساخت و طراحی بازوهای رباتیک انعطافپذیر شده است. از آنجایی که در علوم مهندسی و مخصوصا رباتیک در طراحی میتوان از ساختار و نحوهی عمکرد موجودات و طبیعت الهام گرفت، در طراحی بازوهای رباتیک فوق نیز از بازوهای هشتپا الهام گرفته شده است.
مهندسان شرکت فستو نیز با الهام گرفتن از شاخکهای هشتپا، موفق به طراحی و ساخت بازو رباتیک اکتاگریپر شدهاند. در طراحی این بازو از یک ساختار سیلیکونی نرم استفاده شده است که با قدرت پنوماتیک کنترل میشود. این بازوها به سمت داخل خم شده و اجسام را با دو ردیف فنجان مکندهای که روی آن تعبیه شدهاند نگه میدارند. در نتیجه، بازوهای رباتیک فوق میتوانند در جابهجایی اجسام نقش موثری ایفا کنند.
مارا دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
بازوهای رباتیک یکی از پرکاربردترین سامانههای رباتیک در صنعت هستند. به دلیل اهمیت بازوهای رباتیک، اخیرا این موضوع توجه زیادی به خود جلب کرده و مهندسان پژوهشهایی جهت طراحی انعطافپذیر بازوهای رباتیک انجام دادند.
شرکت مهندسی فستو که یک شرکت آلمانی است، یکی از بهترین و قویترین شرکتهای موجود در صنعت رباتیک است، موفق به ساخت و طراحی بازوهای رباتیک انعطافپذیر شده است. از آنجایی که در علوم مهندسی و مخصوصا رباتیک در طراحی میتوان از ساختار و نحوهی عمکرد موجودات و طبیعت الهام گرفت، در طراحی بازوهای رباتیک فوق نیز از بازوهای هشتپا الهام گرفته شده است.
مهندسان شرکت فستو نیز با الهام گرفتن از شاخکهای هشتپا، موفق به طراحی و ساخت بازو رباتیک اکتاگریپر شدهاند. در طراحی این بازو از یک ساختار سیلیکونی نرم استفاده شده است که با قدرت پنوماتیک کنترل میشود. این بازوها به سمت داخل خم شده و اجسام را با دو ردیف فنجان مکندهای که روی آن تعبیه شدهاند نگه میدارند. در نتیجه، بازوهای رباتیک فوق میتوانند در جابهجایی اجسام نقش موثری ایفا کنند.
مارا دنبال کنید:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
Simple design of a unique UAV!
A group of researchers at MIT has recently developed a software program to design UAVs in the institute's computer science and artificial intelligence lab. UAV design is not an easy process. Many variables should be considered during the design process, and the device should also maintain its balance well for a flight. Other things like maximum speed, controllability, and battery life should be considered as well. This is why the design process is almost always the same for different devices. For some applications, a variety of UAVs are required. For example, one that needs to fly at a higher level than other devices or carry a specific body must have a different design. Therefore, users can design and test various UAV models using the pre-compiled libraries in the software. After selecting the parts, the user will be able to input different parameters such as the price, weight, maximum load to carry, and battery life into the software. The software will then output the result along with the utility program, which can be used to control the device. The research team hopes that their software will be widely used in UAV design upon its official release in different areas such as delivery services and rescue drones. The software will soon be published under open source licenses.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech
A group of researchers at MIT has recently developed a software program to design UAVs in the institute's computer science and artificial intelligence lab. UAV design is not an easy process. Many variables should be considered during the design process, and the device should also maintain its balance well for a flight. Other things like maximum speed, controllability, and battery life should be considered as well. This is why the design process is almost always the same for different devices. For some applications, a variety of UAVs are required. For example, one that needs to fly at a higher level than other devices or carry a specific body must have a different design. Therefore, users can design and test various UAV models using the pre-compiled libraries in the software. After selecting the parts, the user will be able to input different parameters such as the price, weight, maximum load to carry, and battery life into the software. The software will then output the result along with the utility program, which can be used to control the device. The research team hopes that their software will be widely used in UAV design upon its official release in different areas such as delivery services and rescue drones. The software will soon be published under open source licenses.
Follow us:
🔹 t.me/VelanoTech
🔸 instagram.com/velanotech