130
«Молодой учёный»
.
№ 7 (111)
.
Апрель, 2016 г.
Технические науки
чить неизбежные в процессе производства строительно-
е-монтажных работ ошибки, вызванные «человеческим
фактором». Другим вариантом применения интегриро-
ванных технологий печати и манипуляторов, может быть
покрытие конструкций слоем теплоизоляции, когда в ав-
томатическом режиме в строительные конструкции за-
кладывается утеплитель, что также позволило бы уско-
рить и удешевить процесс строительства. Тем не менее
указанные решения как в техническом, так и в орга-
низационном плане являются крайне сложными, по-
этому нуждаются в усиленной дополнительной про-
работке со стороны научно-технического сообщества.
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос применения
напечатанных макетов зданий для отработки обеспе-
чения режимов окружающей среды имитирующих есте-
ственные [7], в том числе освещения как искусственного,
так и совмещенного [8]. Не смотря на потенциальную ак-
туальность исследований в данной сфере [9] в настоящее
время в силу неразвитости рынка систем человеко-ори-
ентированного освещения, проведение натурных экспе-
риментов на существующих объектах капитального стро-
ительства становится затруднительным, таким образом
применение масштабных макетов может стать важным
шагом, направленным на продвижение указанной кон-
цепции систем освещения.
Технологии применения 3D прототипирования откры-
вают практически безграничные возможности по модели-
рованию строительных объектов на этапах предшеству-
ющих строительно-монтажным работам, тем не менее
существуют перспективы по увеличению функциональ-
ности указанных систем за счет одновременного осна-
щения печатаемых макетов зданий необходимой ин-
женерной инфраструктурой, не смотря на высокую
сложность применения указанной концепции, она явля-
ется актуальной и нуждается в дальнейшем проведении
исследований.
Литература:
1. Mir3D. ru — портал о 3D технологиях. Режим доступа: http://www.mir3d.ru / articles / 921 / , свободный (дата об-
ращения: 18.10.2012 г.). Ильин, Ю. 3D принтеры: что и зачем.
2. САПР и графика№ 2'2016. 3D-печать в архитектуре. 12–16 с.
3. Ревич, Ю. В. 3D в натуре / Ю. В. Ревич //Компьютерра. 2009. № 8. с. 37–41.
4. Мустафин Наиль Шамильевич, Барышников Александр Анатольевич Новейшие технологии в строительстве.
3D принтер // Региональное развитие. 2015. № 8 (12).
5. Малышева, В. Л., Красимирова С. С. Возможности 3D принтера в строительстве // Актуальные проблемы гу-
манитарных и естественных наук. 2013. № 12–2. URL: http://cyberleninka.ru / article / n / vozmozhnosti-3d-
printera-v-stroitelstve (дата обращения: 21.03.2016).
6. Лейбов, А. М., каменев Р. В., Осокина О. М. Применение технологий 3D-прототипирования в образовательном
процессе // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. с. 93.
7. Беккер, Ю. Л. Актуальность и перспективы концепции квази-естественного освещения. / Ю. Л. Беккер, В. А. За-
вьялов, Р. С. Ульянов, и др. // Естественные и технические науки. — 2015. — № 5. — с. 143–145.
8. Беккер, Ю. Л. Выявление ключевых аспектов системы совмещенного освещения с позиции соответствия кон-
цепции квази-естественного освещения. / Ю. Л. Беккер, В. А. Завьялов, Р. С. Ульянов, и др. // Естественные
и технические науки. — 2015. — с. 149–151.
9. Завьялов, В. А. Достижение параметров квази-естественного освещения за счет применения автоматических
систем освещения на базе CИД. / В. А Завьялов, Ю. Л. Беккер, Р. С. Ульянов, и др. // Системы. Методы. Техно-
логии. — 2014. — № 4. — с. 88–93.
Do'stlaringiz bilan baham: |