Главная страница
Навигация по странице:

  • • Процесс строительства по цифровой модели более быстрый и точный; • Благодаря 3D печати происходит минимизация трудовых затрат, так как принтер сам выполняет большинство процессов;

  • • Автоматизация процессов создает более безопасные условия для труда рабочих;

  • • Сокращение рабочих мест по причине того, что 3D принтер заменяет большинство ручных процессов.

  • • Большие риски, проявляющиеся в том, что небольшая ошибка в цифровой модели может привести к большим неприятностям при создании всего объекта строительства.

  • Существует три основных метода 3D-печати, используемых при строительстве: Опыт и примеры Китая

  • Примеры применения аддитивных технологий в гражданском строительстве в России

  • Примеры использования аддитивных технологий в транспортном строительстве

  • строительство зданий в аддитивных технологиях. строительство зданий. Аддитивные технологии и их применение в промышленном и транспортном строительстве Опыт применения аддитивных технологий в гражданском строительстве


    Скачать 2.46 Mb.
    НазваниеАддитивные технологии и их применение в промышленном и транспортном строительстве Опыт применения аддитивных технологий в гражданском строительстве
    Анкорстроительство зданий в аддитивных технологиях
    Дата22.05.2023
    Размер2.46 Mb.
    Формат файлаpptx
    Имя файластроительство зданий.pptx
    ТипДокументы
    #1150466
    Аддитивные технологии и их применение в промышленном и транспортном строительстве
    Опыт применения аддитивных технологий в гражданском строительстве
    Аддитивные технологии активно применяются для печати малых объектов, но архитекторы и инженеры ищут различные способы применения данных технологий в строительстве. В строительной отрасли 3D-печать может быть очень полезна для возведения сложных и уникальных объектов, создания макетов для анализа прочности возводимых конструкций. Преимущества использования аддитивных технологий в строительстве могут быть следующими: • Процесс строительства по цифровой модели более быстрый и точный;
    • Благодаря 3D печати происходит минимизация трудовых затрат, так как принтер сам выполняет большинство процессов;
    • Активно проявляется бережливое производство в снижении количества отходных материалов;
    • Автоматизация процессов создает более безопасные условия для труда рабочих;
    • Для производства строительных материалов, применяемых при 3D-печати, могут использоваться экологически чистые переработанные материалы.
    • Сокращение рабочих мест по причине того, что 3D принтер заменяет большинство ручных процессов.
    • Принтер не может создавать композитные материалы, а значит не может заменить производственное предприятие.
    • Большие риски, проявляющиеся в том, что небольшая ошибка в цифровой модели может привести к большим неприятностям при создании всего объекта строительства.
    • Малые предприятия не могут позволить себе применение аддитивных технологий, это делает их не конкурентоспособными на строительном рынке.
    Существует три основных метода 3D-печати, используемых при строительстве:
    Опыт и примеры Китая
    На настоящий момент в мире имеется достаточно большое количество примеров использования аддитивных технологий в строительстве, как в России, так и за рубежом. Установлено, что лидирующие позиции в мире по количеству построенных домов с помощью строительного 3D-принтера, занимает Китай [1]. Примером данного факта может служить особняк, построенный за полтора месяца, площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных метров. Этот дом выдерживает восьмибалльное землетрясение. Создала этот дом китайская компания Hua Shang Тengda *Лучше всего послойную печать использовать для производства средних и малых партий изделий, так как при большем количестве экономически целесообразнее использовать традиционные способы изготовления изделий. Несмотря на то, что в Китае отрасль послойной печати, возможно, опережает остальной мир, остальные страны предпринимают все, чтобы не уступать. Так, аддитивное производство гражданских зданий активно набирает обороты в США, Канаде, Европе.
    Рисунок 1 - Главный фасад напечатанного в Китае особняка (источник: [Greul M. Metal and ceramic prototypes using the Multiphase Jet Solidification (MJS) process Metallische und keramische Prototypen mitdem Multiphase jet Solidification (MJS) Verfahren. Fraunhofer IFAM // Conference on Rapid Tooling & Manufacturing, 1997.])

    1.Ватин Н.И., Чумадова Л.И., Гончаров И.С., Зыкова В.В., Карпеня А.Н., Ким А.А., Финашенков Е.А. 3D-печать в строительстве // Строительство уникальных зданий и сооружений, 2017, No 1(52). С. 27–46.
    Примеры применения аддитивных технологий в гражданском строительстве в России
    В Оренбургском государственном университете, совместно с инженерно-строительном институтом Сибирского федерального университета были введены направления подготовки магистров «Аддитивные технологии в строительстве» и «Аддитивные технологии в машиностроении». В обучении используется комплексный подход, а учебный процесс осуществляется в том числе на общей лабораторной базе архитектурно-строительного факультета и аэрокосмического института ОГУ. Все это позволит подготавливать выпускников, которые на практике владеют необходимыми знаниями в области послойной печати для производства строительных конструкций, а также транспортных сооружений. В настоящее время в нашей стране развита печать малых архитектурных объектов – лавок, скамеек, или частей для блочного строительства (рис. 2) . Так, например, производитель 3D-принтеров – фирма «СпецАвиа» – в деревне Ярославской области по заказу жителей при помощи строительного 3D-принтера создала купол для часовни
    Рисунок 2 - Купол от СпецАвиаМалые (а) и архитектурные формы компании «СпецАвиа» (б) (источник: https://extxe.com/9643/klassifikacija-i-terminologija-additivnyh-tehnologij/)

    (а)

    (б)

    Рисунок 3 - Напечатанный дом в Ярославле (источник: https://top3dshop.ru/blog/3d-printing-houses-in-russia-china-europe-price-video.html)
    Примеры использования аддитивных технологий в транспортном строительстве
    Освоив послойное создание предметов в различных областях, инженеры не остановились на достигнутом и попытались применить данную технологию в совершенно новой для нее сфере – транспортном строительстве. Так, первый в мире 3D-печатный пешеходный мост был возведен в Испании в 2016 году (рис. 4)
    Рисунок 4 - Первый мост, напечатанный на 3D-принтере (источник: https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-first-3dprinted-bridge-was-built-in-spain)

    Рисунок 5 - Первый мост, напечатанный на 3D-принтере в Нидерландах (источник: fishki.net)

    Рисунок 6 - «Аддитивный» металлический мост (источник: https://hightech.plus/2018/10/23/v-niderlandah-otkrili-dlya-publiki-perviinapechatannii-stalnoi-most)

    Мост был создан для демонстрации возможностей 3D-печати и впервые был представлен миру в Эйндховене на голландской неделе дизайна в октябре 2018 года. Преимущества производства моста аддитивным способом – это полное отсутствие прямых линий. Выглядит сооружение очень необычно – необычные формы, изогнутые линии. Мост используется как пешеходный через один из каналов Амстердама. Такой мост невозможно построить традиционным способом, что показывает преимущества аддитивных технологий.


    написать администратору сайта