Исследователям удалось определить химический состав древнеримского бетона, который использовался при строительстве многих портов империи тысячилетиями не поддающихся разрушительному воздействию стихии. Они определили, что входившие в его состав вулканические элементы вступали в реакцию с морской водой, и конструкция со временем становилась все крепче. По мнению ученых, это открытие может стать толчком для разработки экологичных и долговечных строительных материалов. Во время исследования образцов приморских стен ученые выяснили, что бетон древних римлян содержит редкий минерал - тоберморит алюминия. Они считают, что это укрепляюще вещество кристаллизовалось в извести, когда древнеримский раствор выделял тепло под воздействием морской воды. Исследователи утверждают, что эти кристаллы прорастали под длительным воздействием морской воды, укрепляли бетон и предупреждали появление трещин. "Рецепт изготовления этого бетона был потерян, и никому никогда не удавалось его восстановить. Римлянам повезло, что у них был подходящий минеральный пример того, как работает этот бетон. Они наблюдали за тем, как вулканический пепел попадал в море и превращался в пемзу. Нам придется подобрать их аналоги, так как и морская вода, и пепел есть далеко не везде", — рассказывает Мэри Джексон из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США).
Сегодня новейшие технологии достигли такого уровня, что присутствуют в каждом аспекте нашей жизни. Строительство тоже не исключение. Если бы столетие назад всемирно известный архитектор Антонио Гауди услышал, что строительство его шедевра "Собора Святого Семейства" завершится с помощью 3D принтеров , он бы засмеялсяAs previously reported. Однако, 3D принтеры успешно внедрились в строительные процессы. Так, компания Emerging Objects спроектировала 3D напечатанные пористые кирпичи , китайцы успешно построили 3D-печатный пятиэтажный жилой дом и виллу , площадью 110 квадратных метров, а вот американский архитектор Адам Кушнер планирует построить целую 3D-печатную недвижимость . На днях Нидерландская инновационная строительная компания Heijmans заявила о своих планах построить 3D-печатный пешеходный мост. Отметим, что именно в Нидерландах был построен первый в мире 3D-печатный дом . По предварительным данным, проект по 3D-печати организован сразу тремя крупными компаниями: девелопером Heijmans, дизайнерской компанией Joris Laarman и компанией MX3D, разрабатывающей 3D-принтеры. Стальной пешеходный мост, который перекинется через один из каналов столицы Нидерландов, будет изготовлен при помощи роботизированной руки MX3D Metal. Фактически, такой робот управляет аппаратом, комбинирующим сварку и непрерывную подачу металла. Таким образом, мост будет возводиться из мелких расплавленных капель металла, сплошным сварным швом. Такая конструкция обладает высокой прочностью, намного выше, чем листовой металл. Авторы проекта уверены, что подобный метод строительства может изменить общепринятый традиционный процесс. Всем уже известно, что 3D-печатное строительство гораздо дешевле, экономичнее и вызывает минимальное количество строительных отходов. Кроме всего этого, инновационный менеджер компании Heijmans Юур ван дер Вен утверждает, что этот метод может объединить проектирование и строительство проекта. Если сегодня дизайнеры и архитекторы разрабатывают проект, а потом строитель строит, как он считает правильным, то вышеуказанный метод позволяет объединить эти процессы и достичь совершенного результата. Место будущего строительства пока что неизвестно. Один из разработчиков моста, Йорис Лаарман, говорит, что проект послужит метафорой объединения технологий будущего с историческим прошлым. Начало строительства моста намечено на 15-ое сентября, и все желающие могут следить за процессом, так как он будет публичным. Истиочники: www.inhabitat.com; www.heijmans.nl
Аэрокосмическое агентство США и Национальный институт инноваций 3D-печати объявили конкурс на разработку 3D-печатного жилища и соответствующих технологий, которые будут использоваться при освоении Марса и других планет. На проведение конкурса, который проходит в несколько этапов, планируется потратить US$ 2,25 млн. Первый этап конкурса уже стартовал и продолжится до 27-го сентября. Участники должны представить архитектурные концепт-проекты зданий, которые могут быть построены при помощи технологий 3D-печати из местных материалов. При строительстве жилищ могут быть использованы и детали аппаратов, доставивших 3D-принтер на другую планету. По результатам первого этапа будут отобраны 30 концепт-проектов. Победитель получит приз в размере US$ 50 тысяч. С 26 сентября стартует второй этап тендера, разделенный на два подэтапа. Первый из них подразумевает создание технологий трехмерной печати для строительства зданий из местных материалов на Марсе. На втором подэтапе участники должны будут из местных материалов построить жилище по проекту-победителю. Финалисты каждого из подэтапов получат по US$ 1,1 млн. призовых.
Традиционно теннис играют на траве и на глине, но возможно, в будущем, теннисные матчи будут проходить в водонепроницаемом пузыре - в “подводном Уимблдоне”. На днях польский архитектор Криштоф Котала из компании “8+8 Concept Studios” представил свои амбициозные планы построить подводный теннисный корт у берегов Дубая. Он продемонстрировал некоторые компьютерные изображения предлагаемого проекта. По предварительным данным, подводный теннисный комплекс построят между островами Palm Jumeirah и отелью Burj al Arab. Эксцентричное сооружение, отчасти аквариум, а отчасти теннисный корт, будет состоять из семи залов, где пройдут теннисные соревнования. Зрители этих матчей параллельно могут наслаждаться как игрой, так и удивительной подводной жизнью. Как отмечает издание Arabian Business, по мнению архитектора этот проект в лучшем виде будет сочетать в себе экологию, современные технологии и спорт. Криштоф настаивает и на том, что подводный корт станет коммерчески выгодным. Сейчас архитектор активно ищет инвесторов, которые помогли бы воплотить в жизнь его идею. Несмотря на то, что спортивный концепт под водой выглядит просто потрясающе, инженеры сомневаются, может ли подобный теннисный корт быть построен с учётом современных технологий и знаний. Технический директор Института строительных конструкторов в Лондоне Сара Фрей объяснила, что одна из основных проблем строительства подобного сооружения – размеры стекла. Для подобной конструкции понадобятся изогнутые стекла шириной в 33 метра. В настоящее время и современные машины могут производит лишь панели стекла с максимальной шириной 10 метров. Для стекла для корта нужно будет сначала изобрести и построить машины, которые смогут производить подобные стекла. Вторая проблема в том, как добраться до теннисного корта. Разработчики проекта должны также построить путь, связывающий теннисный корт с материком. Сара Фрай так же признала положительную сторону проекта. По ее мнению, арочные формы подводной конструкции идеальное решение. Дело в том, что подобная форма позволит уменьшить давления воды на конструкцию. А давление будет огромным, особенно если конструкцию погрузить в достойную глубину. Сотрудник Института техники и технологии в Лондоне Уилл Стюарт добавил, что уже готовый проект не может быть таким светлым и ярким, как на компьютерных изображениях. Он пояснил, что по краям стекло должно быть намного толще, чем в центре арки, из-за чего вид на океан не будет настолько четким и ярким как на изображениях. Отметим, что Дубай уже имеет уникальные теннисные корты. В 2005 году на вершине 305 метровой башни Burj al Arab был построен теннисный корт. Дубай также известен своими амбициозными проектами – искусственные острова, самое высокое здание в мире, подводный отель, виллы, ресторан и так далее. Технологические проблемы конечно есть, но человеческое воображение и стремление создать неповторимое намного сильней.
В прошлом году архитектор Адам Кушнер объявил о своих планах построить новейшую 3D-печатную недвижимость в Гардинере, штат Нью-Йорк. Недавно архитектор и исполнительный директор компании D-Shape Джеймс Вольф и архитектор Кушнер в рамках “3D – Печатной недели” в Нью-Йорке представили уже готовый и полностью разработанный амбициозный проект 3D печатного дома. Во время публичного представления проекта многие детали стали известны. Дело в том, что Кушнер планирует построить не только дом, а целую 3D печатную недвижимость. По предварительным данным архитектор решил построить крытый и открытый бассейны, крытую автомобильную стоянку, дом общей площадью 223 квадратных метров, где расположатся 4 спальни. Хотя проект находится на стадии разработки, уже известно местоположение удивительной недвижимости. Еще 3 года назад Кушнер и его супруга приобрели землю общей площадью 20 тысяч квадратных метров на расстоянии 137 километров от Нью-Йорка. Как уточняет Кушнер, скалистый пейзаж земельного участка вдохновил его во время создания этого проекта. Он также уверен, что все природные материалы на участке будут использованы во время строительства. Вся недвижимость построят с помощью модифицированной версии негабаритных принтеров D-Shape дизайнера Енрико Дини. Эти принтеры отличаются от обычных конденсированных моделей и позволят Кушнеру напечатать необходимые стройматериалы, используя местные материалы, например песок. Для начала строительства архитектор ждет доставки крупномасштабного 3D принтера из Италии. По предварительным данным, машина будет на месте в конце мая, и уже в июне будет возможно начать испытательные работы. После испытательных работ, команда планирует начать строительство бассейнов и автомобильной стоянки. Но самое сложное впереди. После всего этого начнется строительство 3D печатного дома общей площадью 223 квадратных метров. Важность проекта Кушнер объясняет большими возможностями. Он уверен, если его проект будет успешным, то в будущем, будет возможно с помощью 3D принтера построить доступное жилье, приюты, мосты и так далее. Отметим, что в начале этого года китайская компания WinSun из специального материала для печати успешно построила 3D-печатный пятиэтажный жилой дом и виллу, площадью 110 квадратных метров. В прошлом году архитектурное бюро DUS Architects напечатало маленький 3D печатный дом из биопластика.
