<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Modern Technologies and Scientific and Technological Progress</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Modern Technologies and Scientific and Technological Progress</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>современные технологии и научно-технический прогресс</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2686-9896</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">82122</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36629/2686-9896-2024-1-230-231</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>CONSTRUCTION AND TRANSPORT</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">3D PRINTING OF BUILDINGS USING FOAM CONCRETE</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>3D-ПЕЧАТЬ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНОБЕТОНА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Савенков</surname>
       <given-names>Андрей Иванович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Savenkov</surname>
       <given-names>Andrey Ivanovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Бессонова</surname>
       <given-names>Алена Олеговна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Bessonova</surname>
       <given-names>Alena Olegovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Прокопьев</surname>
       <given-names>Виктор Андреевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Prokopiev</surname>
       <given-names>Viktor Andreevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Черепанов</surname>
       <given-names>Андрей Сергеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Cherepanov</surname>
       <given-names>Andrei Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-22T05:26:55+03:00">
    <day>22</day>
    <month>04</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2024-04-22T05:26:55+03:00">
    <day>22</day>
    <month>04</month>
    <year>2024</year>
   </pub-date>
   <volume>2024</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>230</fpage>
   <lpage>231</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2024-04-18T00:00:00+03:00">
     <day>18</day>
     <month>04</month>
     <year>2024</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://angtu.editorum.ru/en/nauka/article/82122/view">https://angtu.editorum.ru/en/nauka/article/82122/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В статье представлен метод строительства зданий по технологии 3D-печати. 3D-печать представляет собой процесс возведения строительного объекта через управляемое компьютером наращивание трехмерных форм. В данной технологии применение пенобетона конструкционно-теплоизоляционных марок вполне оправдано, поскольку этот материал выполняет несущую и ограждающую функцию. Такая технология наиболее эффективна для производства работ по возведению объектов геометрически сложных конструкций и форм</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article presents a method of building construction using 3D printing technology. 3D printing is the process of erecting a construction object through computer-controlled build-up of three-dimensional shapes. In this technology, the use of foam concrete of structural and thermal insulation grades is fully justified, since this material performs a bearing and enclosing function. This technology is most effective for the production of works on the construction of objects of geometrically complex struc-tures and shapes</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>пенобетон</kwd>
    <kwd>3D-печать</kwd>
    <kwd>технология</kwd>
    <kwd>строительство зданий и сооружений</kwd>
    <kwd>конструкции</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>: foam concrete</kwd>
    <kwd>3D printing</kwd>
    <kwd>technology</kwd>
    <kwd>construction of buildings and structures</kwd>
    <kwd>structures</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>В настоящее время получает все большее распространение такой метод строительства зданий, как строительная 3D-печать (3DCP). Альтернативный термин для обозначения этого процесса – &quot;аддитивное конструирование&quot;. Технология 3D-печати в строительстве очень похожа на то, как работают настольные 3D-принтеры. 3D-печать представляет собой процесс возведения строительного объекта через управляемое компьютером наращивание трехмерных форм [1]. Принцип работы строительных 3D-принтеров заключается в экструзии – или выдавливании специальной смеси, слой за слоем, по заданной трехмерной компьютерной модели [2].В данной технологии применение пенобетона конструкционно-теплоизоляционных марок вполне оправдано, поскольку этот материал выполняет несущую и ограждающую функцию. Процесс формирования элементов здания при помощи послойной экструзии происходит непрерывно и круглосуточно, только необходима постоянная подача в бункер 3D принтера (систему доставки) пенобетонной смеси необходимой консистенции. Такая технология наиболее эффективна для производства работ по возведению объектов геометрически сложных конструкций и форм, поскольку 3D-печать позволяет создавать: целые дома и здания, пешеходные мосты, архитектурные конструкции и малые формы.В процессе печати необходима система управления, которая разделяется на портальную систему и роботизированный манипулятор. Портальная система приводит в движение манипулятор, установленный на потолке, для определения местоположения печатающего сопла в XYZ декартовых координатах. Роботизированные манипуляторы предоставляют соплу дополнительные степени свободы, обеспечивая более точные рабочие процессы печати. Независимо от системы, используемой для печати, координация между скоростью перемещения сопла и расходом материала имеет решающее значение для результата печати [3].3D-печать зданий из пенобетона является перспективной технологией, которая способна революционизировать строительство зданий и сооружений в новых и сложных формах, при этом обеспечивая экономию времени, материалов, рабочей силы и затрат, а также решая экологические проблемы. Вместе с тем, должная технология не лишена недостатков и проблем, таких как выбор и проектирование пенобетонных смесей, качество процесса и его контроль, структурная целостность и долговечность конструкций, возведенных при помощи 3D-принтера, а также отраслевое регулирование и стандартизация.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Labonnote, N., Rоnnquist, A., Manum, B., Rüther, P. Additive construc-tion: State-of-the-art, challenges and opportunities // Automation in Construction – 2016. – № 72. – Рp. 347-366.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Labonnote, N., Ronnquist, A., Manum, B., Rüther, P. Additive construc-tion: State-of-the-art, challenges and opportunities // Automation in Construction – 2016. – № 72. – Rp. 347-366.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ghafur, H. Ahmed. A review of “3D concrete printing”: Materials and pro-cess characterization, economic considerations and environmental sustainability // Journal of Building Engineering – 2023. – № 66. – Рp. 197.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ghafur, H. Ahmed. A review of “3D concrete printing”: Materials and pro-cess characterization, economic considerations and environmental sustainability // Journal of Building Engineering – 2023. – № 66. – Rp. 197.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gardiner, James Bruce, Janssen, Steven. FreeFab – Development of a Construction-Scale Robotic Formwork 3D Printer // Robotic Fabrication in Architec-ture, Art and Design – 2014. – Рp. 131-146.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gardiner, James Bruce, Janssen, Steven. FreeFab – Development of a Construction-Scale Robotic Formwork 3D Printer // Robotic Fabrication in Architec-ture, Art and Design – 2014. – Rp. 131-146.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
