Konturová konstrukce

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 27. listopadu 2019; kontroly vyžadují 5 úprav .

Contour Crafting je inovativní technologie ve stavebnictví, která umožňuje automatizovat nejnáročnější fázi výstavby, aniž by byla ohrožena výkonnost konečného produktu .   - montáž nosných a obvodových konstrukcí, případně pokládka inženýrských sítí, dokončovací práce. Tuto technologii vyvíjí Dr. Behrokh Khoshnevis z University of Southern California [1] .

Vlastnosti technologie

Technologie spočívá v extruzi (vytlačování) vrstvu po vrstvě speciálního betonu po obrysu stanoveném programem, rostoucím na stěnách budovy, proto tato technologie získala své jméno. V tomto je velmi podobný běžnému 3D tisku pomocí technologie Stratasys FDM® (skládání vrstvy po vrstvě zahřátého termoplastického filamentu v souladu s pracovním souborem).

Charakteristickým rysem technologie je připojení dalšího nástroje stroje - manipulátoru, který nastavuje nosné a nosné konstrukční prvky, inženýrské komunikace (překlady, podlahové / střešní nosníky , prvky střešní konstrukce , vaničky, komíny, ventilační kanály atd. ) do konstrukční polohy.

Stavebním materiálem pro stavbu nosných konstrukčních prvků (stěny, stropy) je rychle tvrdnoucí reakční práškový beton vyztužený ocelovým nebo polymerním mikrovláknem . Charakteristickým rysem reakčního práškového betonu je nepřítomnost velkých agregátů bez ztráty poměru pojivo/pevná složka, stejně jako nejvyšší výkonnostní charakteristiky. Lze použít i levnější druhy betonů, jako je jemnozrnný a písčitý beton upravený přísadami (hyperplastifikátory, urychlovače tuhnutí, vlákno).

Jako výztuž lze použít inovativní technologii tkaných rámů z objemové sítě. Teoreticky mohou být takové rámy během stavebního procesu spojeny do jediné konstrukce.

Výhoda technologie spočívá v rychlosti výstavby. Podle údajů dokáže stroj postavit obytnou budovu o rozloze 150 m2 za 24 hodin. [2]

Nevýhodou je složitost a v některých případech i nemožnost stavět velkoprostorové budovy a složité architektonické formy z důvodu nutnosti vytvářet nosné konstrukce.

Implementace

Jedním z nejúspěšnějších systémů pro vytváření obrysů je D-Shape, který vyvinul Enrico Dini [1] . D-Shape umožňuje stavbu bez lidského zásahu. Zároveň D-Shape využívá speciální technologii k přeměně písku na minerál s mikrokrystalickými vlastnostmi, který svými vlastnostmi převyšuje portlandský cement . Podle některých tvrzení takový materiál nevyžaduje vyztužení výztuží. Je třeba poznamenat, že D-Shape umožňuje urychlit proces výstavby až čtyřnásobně ve srovnání s tradičními metodami [1] .

V roce 2009 již byla postavena budova vysoká 3 metry systémem D-Shape [3] .

V roce 2014 začal průlom v oblasti pozemního stavitelství pomocí betonového 3D obrysového tisku.

Během roku 2014 společnost WinSun se sídlem v Šanghaji oznámila, že nejprve postavila deset 3D tištěných domů za 24 hodin a poté vytiskla pětipatrový dům a sídlo [4] .

University of Southern California prošla prvními testy obří 3D tiskárny, která dokáže vytisknout dům o celkové ploše 250 m² za den. [5]

Perspektivy

Viz také

Robotizace stavby

Poznámky

  1. 1 2 3 3D tiskárna může nahradit celou stavební firmu.  (nepřístupný odkaz) stroy-infoteka.ru
  2. Eric Mankin. Home, Sweet Home Archivováno 25. února 2010. . Novinky USC.
  3. 1 2 Nizozemští architekti postaví „Mobiův dům“ na 3D tiskárně (23. ledna 2013). Získáno 4. února 2013. Archivováno z originálu 13. února 2013.
  4. Shanghai WinSun vytiskl pětipatrový dům a sídlo . Získáno 18. prosince 2015. Archivováno z originálu dne 8. listopadu 2020.
  5. Obří 3D tiskárna schopná vytisknout dům (nepřístupný odkaz) . Datum přístupu: 18. prosince 2015. Archivováno z originálu 22. prosince 2015. 
  6. Budování měsíční základny pomocí 3D tisku (31. ledna 2013). Získáno 4. února 2013. Archivováno z originálu 13. února 2013.

Odkazy