
成立于意大利的新基础研究小组( New Fundamentals Research Group)日前为SNBR设计并建造了一个实验性的原尺寸半圆拱顶样品,SNBR是一家致力于尖端石材切割的法国公司。该结构因为其基本几何的单体构件而被命名为“抛物线拱顶”(Hypar Vault),它使用了两种互为镜像的预制石材单体,这种单体的设计是以抛物线(双曲抛物线)为基础的----几何学中唯一个“双尺寸”表面。

成立于意大利的新基础研究小组( New Fundamentals Research Group)日前为SNBR设计并建造了一个实验性的原尺寸半圆拱顶样品,SNBR是一家致力于尖端石材切割的法国公司。该结构因为其基本几何的单体构件而被命名为“抛物线拱顶”(Hypar Vault),它使用了两种互为镜像的预制石材单体,这种单体的设计是以抛物线(双曲抛物线)为基础的----几何学中唯一个“双尺寸”表面。

个人3D 打印和制作能力才刚刚进入到测试阶段,一个新的系统却突破了极限实现了稳健的大跨度结构。它不同于3D打印系统创建的其他结构,Trussfab 软件不需要连接任何专门的设备,也不需要具体的工程标准,它打印出的大型结构足能够承受住人体的重量。 德国波茨坦的Hasso Plattner Institute研究所研制出了一个从终端到终端的Trussfab系统,让用户能够使用塑料瓶和3D打印连接部分制造出易于建造的,坚固的,大型的建筑结构。
位于巴西的建筑师 Estudio Guto Requena 与数字产品工作室D3 合作,推出了一款可以捕捉情感,创造独一无二首饰的应用程序,将你通过应用程序生成的设计与3D打印工艺结合。应用名为光环吊坠(Aura Pendant),最终的成品是一个错综复杂的编织黄金吊坠,自用赠爱两相宜。

扎哈·哈迪德建筑师事务所 日前在年度米兰设计周 期间推出了一个新的试验架构,并将其作为米兰白城市展的一部分。展览是设在米兰设计区的心脏地带的布雷拉美术学院进行,期间展出了在现代城市中的不同地方在设计和建筑中使用的白色色调。 该项目被称为Thallus—— 在希腊语中这是植物的茎和叶没有区分开的意思,该结构是扎哈哈迪建筑事务所使用3D打印技术最新制作出来的。促进了扎哈哈迪建筑事务所的运算设计标准,他们通过对机器人辅助设计的研究来生成几何图形。

超轻光网(Ultra)Light Network,一个跨度10米的发光四面体格网,是由去年设计了这个网状亭的两位新加坡技术与设计大学(SUTD)教授 Felix Raspall 和 Carlos Banon 近期实现的3D打印创新作品。这个互动光雕塑在今年的新加坡滨海湾灯光艺术节 iLight Marina Bay 展出,是一次对全尺寸 3D 打印部件如何创建系统,以实现“不仅达成结构要求,还能承载电力传输,并以一种无缝连续的美学进行信息交流”的探索。
这个悬浮在参观者头顶的展品通过响应下方行人的运动来吸引公众,并由超过 50,000 块不同的 LED 像素及其母算法控制。这一切通过将五个 Teensy 微控制器和结构基础上的三个超声波传感器配合使用实现,从而打造出充满活力的照明体验。

Sliperiet, Umeå Arts Campus 开发了一种新的3D打印机,它以较低的成本增加了打印的灵活性。所谓的Hangprinter(吊起来的打印机)。该系统是由一系列的细钓鱼线来固定,它不需要一个框架或轨道,而是,它可以连接到任何稳定的表面,例如,天花板。
作为+项目创新计划的一部分,该Hangprinter是在做一个“巴别塔的过程“,一个项目,目前的措施几乎三米半高,使系统取得了最高的目标,以及“比市面上任何大幅面打印机范围高多了。”
发明人是Torbjørn Ludvigsen,他还是于默奥大学的学生时就开始了这个项目,Hangprinter的设计最初的设想就是减少成本。“框架或是外壳的成本就几乎占了最终的3D打印机成本的一半,所以我想我可以不用外壳就做出它“,Ludvigsen如是说。Hangprinter可以攒在一起,造价约为200欧元。

一个来自意大利米兰理工大学的建筑师和工程师团队近日公布了能够打印连续纤维复合材料的六轴机械臂——Atropos。 机械臂 由米兰理工的 +Lab 研发,从大自然中的纤维获得灵感。 通过一种众所周知的连续纤维复合材料智能制造,Atropos 拥有了可以创造大型复杂结构的潜力,在设计和建造过程中起到辅助作用。

近年来,3D打印技术( 3D printing)已经在取得了很大的进步无论是生产的内容还是质量。如今在俄罗斯的斯图皮诺,已经成功打印了世界上第一个可居住的房屋。在去年十二月份,率先实现这一壮举的是旧金山的新兴的3D打印公司 Apis Cor以及俄罗斯的房地产开放商PIK。
“现在,我们可以满怀信心地说,在Apis Cor的技术支持下,建造3D打印(3D printing)已经跃升到一个新的进化阶段。” 项目团队在介绍时提到。“公司和它的合作伙伴有信心,斯图皮诺的房屋只是第一步,用来向世界证明,在建筑市场上的3D技术( 3D technology )是一个现实。”

用于建筑的大型3D打印一直是行业研究的热点,法国公司 XtreeE 也从2015年起致力于在项目中使用3D打印混凝土。其最新发明是一个位于普罗旺斯艾克斯的,有机桁架支持结构的学前班游乐场。

世界上第一座3D打印的行人桥于2016年12月14日在马德里正式对公众开放。 由加泰罗尼亚先进建筑学院(IAAC)领导的一个项目,从一个一年半的概念设计演变而来,该结构横跨在马德里Alcobendas的卡斯蒂利亚-拉曼查公园的一条小溪之上。
虽然类似的项目已经在荷兰开放。但该桥梁是第一个正式完成建设的。该结构用微型钢筋混凝土打印,长12米,宽1.75米。

你是否想过拥有一些最新的科技产品?今年,我们为大家分享一遍由Creativeboom 编写的清单,里面罗列了20款设计师们梦想得到的小工具,它们可以让工作更高效,或者可以让工作之余更有乐趣。
你是否想过在你舒适的办公桌上能够查看整座城市?你是否对东京这座城市有感情?如果你回答“是”,那么刚才这些问题,可以由iJet公司来解决,这是一家3D打印方案公司,他们正和DMM.com Ltd有限公司一起,在 Kickstarter 平台上众筹,以满足你的要求。
One Hundred Tokyo 项目是通过用100块10cm x 10cm 的3D打印模型组成立体版的东京地图模型。这里面所需要的所有数据,都要使用由ZENRIN公司提供的专业设备来收集城市的视觉信息,他们拥有专业车辆,通过在景观周围的移动来收集相关数据。这样就能够形成3D模型,然后再通过3D系统打印机将模型打印出来,打印是使用石膏粉喷涂在一块特殊的树脂体上形成固化,然后在树脂上再次喷涂各种色彩的轮廓线。

在叙利亚的古巴尔米拉城被穆斯林国家摧毁的次年,昔日古城的地标建筑通过3D打印技术再现,并开始了它的世界巡游。原本矗立在伦敦的特拉法加广场上的这座古帕米拉城凯旋门的复制品,在四月某个周一的清晨,亮相于纽约市政厅前。

由AA建筑学院DRL硕士项目组日前开发了一个论文项目,题目为“成长系统”,是用来探索适合建筑系统在机械制造和在住房环境中进行特殊印刷的使用方法。
整个设计重点集中在3D垂直挤压的新方法上,该项目将预制构件的组装精度与现场制造的适应性结合起来,以应对城市的流量和活力。该方法能够让系统变得更加弹性,并能够符合场地的参数,同样也方便在未来随时做出调整。
由一群建筑师、艺术家、厨师、设计师和工程师创立,Food Ink. 成为了世界上首家3D打印餐厅。餐厅采用荷兰制造的打印机,利用豆泥、巧克力、起司以及面团制作食物,可以在盘子上形成各种各样的形态。它们的食物如同雕塑。
来自 Autodesk 公司的一系列工程师试图拓展传统3D打印的限制。他们并没有开发新的机器,而是创造出了让机器协同工作的网络。根据 FastCoDesign 的报道,Autodesk 的“Escher 项目”是一种新的打印系统,可以同时利用多台3D打印机共同打印复杂物体。这种新的系统可以让生产速度提高90%。