3D-печать в строительной индустрии

Главная » 3D-печать в строительной индустрии

Содержание

3D-печать в строительной индустрии представляет собой технологии, которые меняются с появлением инноваций. Для работы используют специальные 3D-принтеры, которые позволяют создавать небольшие детали и масштабные сооружения. Дополнительно применяются инновационные методики в области строительства и проектирования.

3D-печать в строительной индустрии

Что такое 3D-печать в строительстве

В качестве новых технологий в строительстве используется 3D-принтер, который оснащается роботизированным «краном-рукой». Конструкция реализуется непосредственно на строительной площадке. Некоторые элементы небольшого формата могут создаваться в закрытых помещениях, в том числе на строительных заводах.

Представленная концепция впервые начинает работать в 80-х годах XX века. Но только за последние 10 лет технология значительно усовершенствовалась, а бюджет на применение становится по-настоящему доступным.

3D-печать в строительной индустрии

Как работают 3D-принтеры в строительстве

Концепция печати 3D послойно выдают жидкую смесь с равным значением по уровню. Формируется конструкция, которая формируется в виде трехмерной модели. Формируется микс из наполнителя, бетона и пластификатора. Возможно добавление дополнительных элементов, которые помогут придать составу необходимые функциональные свойства и технические характеристики.

Составленная смесь подается непосредственно на печатающую головку. Смесь непосредственно наносят на поверхность площадки, а далее на ранее отпечатанные слои. Подобный принцип работы характерен для большей части 3D-принтеров. Существуют основные разновидности устройств:

  1. Портативные 3D-принтеры. В конструкцию входит три портала, печатающую головка, рама. Оборудование способно отпечатывать большие конструкции, включая сооружение.
  2. Delta-принтер. Результат работы не ограничивается только трехмерными моделями. Обеспечивается возможность создания по-настоящему сложных форм. Печатающая головка подвешивается при помощи особых рычагов, которые закрепляются при помощи вертикальных направляющих.
  3. Роботизированный принтер. Это робот или даже целая система, которая имеет вид промышленного манипулятора с управлением программным обеспечением, оснащением экструдерами.

Последний формат оборудования является наиболее инновационным и функциональным. Обеспечивается простая эксплуатация благодаря запрограммированной системе. Появляются самые сложные и надежные строительные конструкции.

Преимущества 3D-технологий печати в строительстве

Обеспечивается наиболее эффективная ниша в строительной сфере, которая предоставляет уникальные возможности и достоинства использования:

  1. Экономия времени без потери эффективности. Обеспечивается 3D-печать, которая обеспечивает значительную экономию времени при возведении сооружений и домов. Благодаря полной автоматизации реализация проекта значительно ускоряется. Это становится прямым следствием сокращения времени, которое планируется на выполнение конкретных задач.
  2. Сокращение расходов. Новые технологии печати позволяют снизить расходы на ресурсы и материалы, что позволяет реализовать нужное количество материалов без появления больших отходов, привлечения дополнительных материалов. Такой способ связан еще и с минимизацией количества ошибок, что приводит к значительному сокращению количества брака.
  3. Больше возможностей для дизайна. 3D-технологии способствуют появления не только уникального, но и сложного дизайнерского решения. В результате появляются конструкции, которые практически невозможно реализовать без погрешностей при помощи стандартной методики в производственных условиях.
  4. Повышение экологической эффективности. Хотя технологии 3D-печати напрямую не относят к полностью безопасным решениям, они приводят к сокращению объема отходов. В отличие от традиционного производства используется не весь материал, а только необходимое количество. Это приводит к защите от чрезмерного загрязнения окружающей среды.
  5. Улучшается прочность и качество конструкций. Благодаря возможностям 3D-печати появляются более качественные, а также высокоточные детали. Повышаются прочностные характеристики, которые приводят к созданию сложных форм без потери долговечности.

Представленных преимуществ достаточно, чтобы обратить внимание на новые технологии. Благодаря их постепенному внедрению реализуются действительно сложные формы, обработка в труднодоступных местах, создание геометрически правильных и сложных конструктивных решений.

Какие материалы используются

Основным компонентом для печати по технологии 3D становятся мелкозернистые смеси. Отличающиеся от стандартного бетона. Все организации отличаются разработкой собственной рецептуры с определенными техническими характеристиками или физическими качествами. Готовые составы отличаются особой спецификой при реализации готовых изделий.

Основными параметрами бетона для 3D-принтера становятся следующие показатели:

  • достаточная прочность;
  • скорость застывания;
  • показатель пластичности;
  • длительность набора прочности.

Чтобы отрегулировать качество готового материала, можно добавлять новые компоненты в состав смеси. Для этого часто используются специальные пластификаторы. Готовая смесь позволяет отпечатывать разные по размерам и сложности конструктивные решения. Это могут быть литые скамейки, малые архитектурные формы, мостовые конструкции, а также целые сооружения и даже небоскребы. Выбор зависит от возможности оборудования и роботизированных элементов. Таким образом, 3D-печать является одним из ключевых решений для современной строительной индустрии. Подобный подход позволяет получать действительно масштабные сооружения, а также небольшие комплектующие для последующего строительства. Обеспечивается проработка каждой детали, в том числе качественная обработка труднодоступных мест.

[html_block id=»14790″]

Поделиться:

Похожие статьи

Как 3D-печать снижает затраты на производство единичных изделий
3D Печать

Как 3D-печать снижает затраты на производство единичных изделий?

3D-печать не только позволяет получать проработанные и детальные украшения и изделия с мелкими деталями. При правильном подходе снижаются расходы на производство, сокращаются потери материалов. Каким

Читать больше »
3D-печать прозрачных деталей — как добиться идеальной оптики
3D Печать

3D-печать прозрачных деталей — как добиться идеальной оптики

3D-печать прозрачных деталей вызывает сложности, которая связана с самим процессом послойного создания образцов. Обычные трехмерные печатные объекты получаются полупрозрачными или мутными. Как добиться полной прозрачности

Читать больше »
Сравнение FDM, SLA и DLP для печати миниатюр и украшений
3D Печать

Сравнение FDM, SLA и DLP для печати миниатюр и украшений

Для 3D-печати миниатюр и украшений применяют эффективные технологии печати – SLA, FDM, DLP. Подбор зависит от необходимой детализации и точности, доступности, принципа реализации трехмерной печати. Преимущества

Читать больше »
Будущее 3D-ювелирки искусственный интеллект и автоматизация дизайна
3D Печать

Будущее 3D-ювелирки: искусственный интеллект и автоматизация дизайна

В ювелирном производстве активно используются технологии трехмерного моделирования, внедряется искусственный интеллект. Последние инновации стирают границы между искусством, производственными процессами. Покупатели получают изящные, необычные ювелирные изделия по

Читать больше »
Топ-5 ошибок при заказе 3D-печати и как их избежать
3D Печать

Топ-5 ошибок при заказе 3D-печати и как их избежать

3D-печать становится одним из самых частых способов подготовки прототипов в ювелирном деле, создании малых форм, в электронике и производстве комплектующих. Принтеры способны создавать модели по

Читать больше »
Эластичные и гибкие смолы возможно ли применение в ювелирке
3D Печать

Эластичные и гибкие смолы: возможно ли применение в ювелирке?

В ювелирном производстве все активнее используются 3D-технологии. Для получения детализированных и точных прототипов мастера применяют специфические составы. Можно ли выбирать для трехмерного моделирования гибкие и эластичные смолы?

Читать больше »