SA lab x daily
5.18K subscribers
507 photos
40 videos
2 files
969 links
Канал архитекторов SA lab, мы освещаем путь тем, кто хочет разобраться в цифровых технологиях.

Вопросы @SAlab_hellobot
Сайт https://salab.org
Подкаст https://podcast.ru/1628008542
TikTok www.tiktok.com/@sa.lab
Twitter https://twitter.com/salab_arch
加入频道
Время чтения: 113 секунд

ДРОНЫ В АРХИТЕКТУРЕ

Дроны в архитектуре явление совсем не новое. В своих проектах #SAlab использует дроны, чтобы рассмотреть участок с разных точек и сделать необходимые видео и фотографии для дальнейшей работы. Сегодня мы расскажем, как дрон может быть не дополнительным инструментом в строительстве, а основным.

В 2011 году архитектурное бюро Gramazio&Kohler Architects объединились с инженером и специалистом в области алгоритмического проектирования и инновационных автономных систем Raffaello D'Andrea на базе университета ETHZürich, чтобы исследовать возможность применения роботов в архитектуре. В качестве основного инструмента (объекта изучения) был выбран дрон, который должен был построить уменьшенный прототип вертикальной деревни высотой 600 м с размещением 30 000 жителей в пригороде Парижа. Масштаб проекта 1:100.

В результате эксперимента несколько дронов собрали сложную конструкцию высотой 6 м из 1500 блоков. Блоки имитируют кирпичи, но выполнены из полистирола, чтобы быть достаточно легкими для подъема летательными аппаратами. Дроны двигались по определенным алгоритмам. Проект получил название «Flight Assembled Architecture».

В сравнении с другими роботами (например, роборука KUKA) дроны более маневренные, могут двигаться в разных направлениях, по любым траекториям и на бОльшую высоту. Эти характеристики позволяют строить сложные и высокие здания. Однако есть ограничения по времени работы и весу переносимых элементов.

По словам разработчиков одна из насущных проблем в архитектуре – потеря времени и информации. Сейчас архитекторы сначала работают с 3D-объектами, затем переводят их для строительства в 2D чертежи, в результате чего происходят потери. Использование роботов позволит программировать строительство сразу по 3D-моделям.

В проекте «Flight Assembled Architecture» радикально и эффективно синтезированы архитектурный прагматизм и дальновидный подход в использовании автоматизированных систем.

Фотографии: François Lauginie
#SAlab_advice #алгоритмическоепроектирование #ETHZurich #робот #дрон
https://vimeo.com/33713231
Дроны в архитектуре

Варианты использования беспилотников в архитектуре и строительстве достаточно обширны:

1. сбор и анализ данных: все от аэрофотосъемки до мониторинга строительства в режиме реального времени и передачи информации;

2. строительство: мы рассказывали о некоторых разработках в этой области, например, об опыте бюро #GramazioKohlerArchitects при строительстве прототипа вертикальной деревни или тестирование #ETHZurich при возведении веревочного моста.
https://www.youtube.com/watch?list=PL0vyE01Abq2nBsh9R-RekNtao3G-ptmCH&time_continue=6&v=CCDIuZUfETc

3. Авторский надзор: специалисты компании Doxel разработали гусеничного робота, который будет проводить сканирование возводимого объекта и оповещать людей о нарушениях и дефектах конструкции. Беспилотник работает в связке с искусственным интеллектом. Он ориентируется при помощи HD-камеры и приборов, способных «просвечивать» стены для поиска дефектов. После того, как робот собирает всю необходимую информацию, он проводит ее анализ, сравнение с имеющимися чертежами и нормами строительства и формирует отчет, который помимо информации о состоянии здания также оповещает об отставании или опережении графика.
https://www.youtube.com/watch?v=0369vlp_fjg

#SAlab_research #SAlab_report #алгоритмическоепроектирование #аддитивныетехнологии #дроны
Роботы в архитектуре

Время чтения: 170 секунд

Мы уже рассказывали вам про использование Kuka, дронов и аддитивных технологий в архитектуре. Как показывает мировая практика, применение роботов определит развитие индустрии и технологий на многие годы вперед.

Цифровизация проложила свой путь и в деревянном строительстве. Исследователи кафедры архитектуры и цифрового дизайна из ETH Zurich разработали новый метод цифровой обработки древесины. Технология расширяет круг возможностей традиционной деревянной каркасной конструкции, позволяет сделать строительство более эффективным и собирать геометрически сложные деревянные элементы.

Метод пространственной сборки из древесины, возник в результате тесного сотрудничества с компанией Erne ag holzbau и будет впервые применен в проекте DFAB HOUSE на базе NEST (Швейцарская платформа для развития будущего строительства). Это первый крупномасштабный архитектурный проект, в котором примут участие строительные роботы, разработанные в лаборатории ETH Zurich.

Технология заключается в моделировании геометрии и использовании двух роботов-манипуляторов для строительства. Для построения геометрии разработан специальный алгоритм в связке Rhino+Grasshopper, который делит модель на элементы. Роботы, закрепленные к потолку, сначала режут брус по заданным размерам, далее фрезеруют его, сверлят необходимые для соединения отверстия и устанавливают на место в правильном положении. Соединять между собой полученный каркас роботы пока не могут, но инженеры работают над доработкой технологии.

Предполагается, что в дальнейшем, эта проблема будет решена. Для предотвращения столкновений при распиле отдельных деревянных элементов разработчики внедрили алгоритм, который постоянно пересчитывает траекторию движения роботов в соответствии с текущим положением конструкции.
Этот метод был специально разработан в ходе проекта и использует различные входные параметры для создания геометрии, состоящей из 487 деревянных балок.

В общей сложности по этой технологии будут изготовлены шесть уникальных древесных блоков для проекта DFAB HOUSE. Затем грузовики привезут элементы на строительную площадку, где они будут соединены, чтобы построить двухэтажный жилой блок площадью более 100 кв.м. Сложная деревянная геометрическая конструкции будет видна за прозрачным фасадом.

Матиас Кохлер, профессор архитектуры и цифровой обработки в ETH, руководитель проекта DFAB HOUSE говорит: «Если в процессе проектирования нужно внести какое-либо изменение, алгоритм позволяет это сделать в соответствии с новыми требованиями. Такая интегрированная цифровая архитектура сокращает разрыв между проектированием, планированием и возведением».

Непосредственное применение технологии сразу после разработки дает возможность тестировать новый метод в режиме реального времени.

Роботизация в строительстве позволит минимизировать ошибки, сократить цепочку «проектирование – реализация», свести к минимуму травмы и опасные операции на стройке и расширить возможности в архитектуре.

#SAlab_read #ETHZurich #DFABHOUSE #NEST #алгоритмическоепроектирование #цифровоепроизводство