Mudamajade revolutsioon: biokonstruktsioon 3D-printimise abil

  • Esivanemate teadmiste ja numbrilise juhtimistehnoloogia ühendamine vähese keskkonnamõjuga eluaseme loomiseks.
  • Kohalike materjalide, näiteks savi, taimsete kiudude ja sõnniku kasutamine plastilisuse parandamiseks.
  • Biomimeetiline disain, mis jäljendab kärgstruktuure, et optimeerida loomulikku soojusisolatsiooni.
  • Jäätmete ja kulude märkimisväärne vähendamine tänu moodulsüsteemile, mida saab ehitusplatsile transportida.

Suureformaadiline 3D-printer ehitab mudaseinu

Pikka aega piirdus lisandite tootmine väikesemahuliste plastmudelite või tööstuslike prototüüpide loomisega. Tehniline areng on aga võimaldanud sellel sellest kaugemale laieneda. Majade 3D-printimine See trend on saanud käegakatsutavaks reaalsuseks, püüdes muuta ehitussektorit. See on saavutanud uue verstaposti, taaselustades mulla ja muda kasutamise, ühendades traditsiooniliste ehitustehnikate tarkuse tänapäevase robootika ülitäpsusega, et pakkuda tõhusaid eluasemelahendusi.

Traslasierra oru looduslikus enklaavis toimub paradigma muutus, mida juhib Barroboti projektSee algatus kasutab monumentaalset printerit seinte kiht-kihilt ehitamiseks. Erinevalt teistest rahvusvahelistest projektidest, mis keskenduvad betoonile, valib see ettepanek... savi kui peamine materjalpositsioneerides end ühe vähestest seda tüüpi kogemustest maailmas ja esimesena Lõuna-Ameerikas, näidates, et jätkusuutlikkus ei ole vastuolus tehnoloogilise innovatsiooniga.

Kodude 3D-printimine Argentinas
Seotud artikkel:
Argentina kodude 3D-printimise edusammud: tehnoloogia mudeli muutmiseks

Modulaarne projekteerimine ja täpsus ehituses

3D-prinditud mudakihtide detail

Selle innovatsiooni südameks on umbes nelja meetri kõrgune metallkonstruktsioon, mis töötab arvutipõhise arvjuhtimissüsteemi (CNC) all. See masin, mis liigub mööda kolme ruumitelge, on võimeline hoiusegu helmed täpsusega, mida käsitsi saavutamine oleks võimatu. Selle süsteemi üks suuri eeliseid on modulaarne olemus, mis võimaldab seadmeid kokku panna ja lahti võtta vaid ühe päevaga, võimaldades nende transportimist igasse kohta, kuhu on vaja uut kodu ehitada.

Arhitektuurilise projekteerimise tarkvara jagab maja plaani sadadeks horisontaalseteks lehtedeks, mida printer automaatselt töötleb. Tänu sellele ülitäpsed servomootorid Hiljuti kasutusele võetud robot suudab järgida täpseid koordinaate, minimeerides konstruktsiooni geomeetrias esinevaid vigu. See edasiminek võimaldab ühel inimesel protsessi jälgida, vähendades sõltuvust suurest logistilisest infrastruktuurist ja langetades oluliselt tegevuskulusid.

3D-printimine on ehitusjärgus
Seotud artikkel:
3D-printimine ehituses: tehnoloogia, eelised ja reaalsed näited

Looduslikud materjalid ja biomimeetiline disain

Muda ja 3D-tehnoloogia abil ehitatud kuplikonstruktsioon

Selles protsessis kasutatav segu on retsept, mis sisaldab savi, liiva ja taimseid kiude, millele lisatakse hobuse sõnnik et ära kasutada selle käärimisprotsessi, mis aitab segule plastilisust anda. See materjal pole mitte ainult ökoloogiline ja rikkalik, vaid võimaldab ka lõputut ringlussevõttu: kõik ülejäägid saab uuesti vedeldada ja uuesti söötmispumpa sisestada. Lisaks Biomimikri mängib olulist rolli seinte kujundamisel, kuna nende sisemine struktuur jäljendab kärgstruktuuride mustreid, luues isoleerivaid õhukambreid.

See kärgstruktuuriga disain mitte ainult ei säästa materjali, vaid annab majale ka erakordse soojusregulatsiooni võime, hoides siseruumi suvel jahedana ja talvel soojana ilma keerukate süsteemideta. Trükkimisetapis kasutavad tehnikud võimalust integreerida elektripaigaldised ja torustikasetades torud otse kihtide vahele. See väldib seinte hilisemat laastumist, mis on tüütu ja räpane ülesanne ning tavaliselt suurendab tavapäraste tellis- või betoonkonstruktsioonide renoveerimiskulusid.

Kliimamuutustele vastupanuvõime ja tulevikuvisioon

On laialt levinud arvamus, et vesi on Maa suurim vaenlane, kuid testid on näidanud, et sobiv lubikrohv See kaitseb konstruktsiooni jäädavalt. Välikatsetes näitasid kuude kaupa tugeva vihma käes olnud prototüübid minimaalset pinnakulumist, mis kinnitab, et nende majade vastupidavus on võrreldav teiste traditsiooniliste süsteemidega. Huvitaval kombel nõuab just äärmuslik kuumus kõige rohkem tähelepanu, sundides niisutage materjali kuivamise ajal et vältida pragude tekkimist liiga kiire dehüdratsiooni tõttu.

Selliste arenduste lõppeesmärk on demokratiseerida juurdepääsu korralikule eluasemele, vähendades eluasemepuudust. 3D-printimise tehnoloogia ja robootika mis kiirendab tarneaegu. Hinnanguliselt nõuab keskmise suurusega kupli printimine veidi üle saja tunni võrguroboti tööd, mis tähendab traditsioonilise tsiviilehitusega võrreldes märkimisväärset ajakokkuhoidu. Biokonstruktsiooni automatiseerimise eesmärk on muuta see väärismaterjalide kasutamine See peaks lakkama olemast eksklusiivne või käsitöönduslik valik ning muutuma elujõuliseks, konkurentsivõimeliseks ja keskkonnasõbralikuks alternatiiviks laiaulatuslikult.

Betoonmajade 3D-printimine 48 tunniga
Seotud artikkel:
Betoonmajade 3D-printimine: kiire ja tõhusa ehituse tulevik

Lisa eelistatud allikana Google'is