Строительная 3D-печать в ожидании прорыва / Хабр
Технология 3D-печати зародилась еще в 80-х годах 20-го века, а вот строительная 3D-печать появилась гораздо позже. Первые строительные проекты с использованием этой технологии появились только в 2014 году. Речь идет, прежде всего, о так называемых малых архитектурных формах (скамейки, клумбы, заборы). О постройке домов еще и не мечтали. Но уже в 2015 году российский стартап Apis Cor произвел фурор — напечатал целый дом в Подмосковье. С тех пор периодически появляются новости о новых 3D-печатных домах. Однако несмотря на то, что технология показала себя очень перспективной с точки зрения скорости возведения жилья и снижения стоимости строительства, никакого массового внедрения не последовало.
Строительство – это мировой рынок номер один. И, если в сфере многоэтажного строительства внедряется много технологических инноваций, то в сфере малоэтажного мало что изменилось за последние десятилетия. За последние 30 лет появился доступный интернет, мобильные телефоны, мобильный интернет, робототехника поднялась на новый уровень и т. д., но, попав на стройку дома, вы вряд ли обнаружите много технологических новинок. Автоматизация практически отсутствует, а ручной труд превалирует. 2020 год стал испытанием на прочность для всего мира, а также привел к высочайшему уровню инфляции, которая, в первую очередь, ударила по строительному рынку, произошло драматическое изменение цен на металлы, цемент, древесину и многое другое.
Этот интернет-мем наглядно показывает, что произошло со стоимостью стройматериалов всего лишь за год. И процесс еще идет. Одновременно происходит серьезное удорожание стоимости рабочей силы, и наблюдается ее острый дефицит. Все это приводит к резкому удорожанию стоимости строительства домов. Как бы странно не звучало, но статистика показывает, что рост автоматизации происходит не тогда, когда всё хорошо, а именно в кризисных ситуациях, во время обострения конкуренции, снижении спроса и необходимости срочно искать новые технологии для повышения эффективности производства. Так случилось и в этот раз, и после некоторого прозябания строительная 3D-печать получила новый импульс развития.
Готовясь к написанию статьи, я обратился к основателю компании Arkon — Борису Козлову. Компания Arkon была создана в 2020 году и занимается производством строительных 3D-принтеров, причем как цехового типа для создания префабов (сборных домов), так и портального, способного напечатать двухэтажный дом. Я задал Борису ключевой, на мой взгляд, вопрос:
— Строительная 3D-печать возникла в 2014 году, но за 7-8 лет не последовало никакого массового внедрения этой технологии. Как Вы считаете, почему это произошло, и почему именно сейчас наблюдается всплеск новых проектов?
— Мне кажется, что причина в эффекте «снежного кома». Технология должна была созреть, дорасти от гипотезы до пилотного внедрения и, наконец, до начала коммерциализации и масштабирования (то, что происходит сейчас). Кроме того, надо учитывать, что строительство — одна из самых консервативных отраслей промышленности, где, в отличие даже от авиации и автопрома, до сих пор крайне низкое внедрение цифровых решений и автоматизации в области именно процесса производства — самой стройки. Немаловажную роль играет и вопрос нормирования и сертификации — этот процесс долгий и создает дополнительный лаг.
В 2014 – 2016 гг. появились первые образцы строительных 3D-принтеров и прототипы напечатанных зданий. Проверялись концепции различных форм-факторов строительных 3D-принтеров и типов материалов печати.
В 2017 – 2018 гг. в мире были осуществлены первые заметные инвестиции в ряд стартапов по строительной 3D-печати. Далее, к 2020 г. эти инвестиции «прокрутились» в виде достижения определенного уровня зрелости технологии — появились первые коммерческие продукты (3D-принтеры и дома).
Наконец, в 2020 – 2022 гг. стало понятно, что гипотезы эффективности строительной 3D-печати оправдываются (дешевле, быстрее, экологичнее), и в отрасль начались крупные вложения. Яркий пример: инвестиция GE (французское подразделение General Electric) в датский COBOD или достижение капитализации в $2 млрд американской компанией ICON.
В 2022 – 2023 гг. в мире будет напечатано уже свыше 1000 зданий, происходит масштабирование от отдельных зданий/пилотных проектов до целых поселков и крупных внедрений в области инфраструктуры / ЖБИ. Кроме того, в ряде стран к настоящему моменту создана или активно создается нормативная база для внедрения аддитивных технологий в строительную отрасль.
Таким образом, считаю, что указанный временной период — достаточно естественный цикл становления технологии, которую, вероятно, ждет экспоненциальный рост в ближайшее десятилетие.
По данным отчета ResearchAndMarket, мировой рынок строительной 3D-печати в 2022 году оценивается в 354.3 млн долларов США, и, по прогнозам, достигнет 11068.1 млн долларов США к 2027 году, увеличившись на 99,04%.
Различные рыночные процессы влияют на цены и поведение участников глобального рынка строительной 3D-печати. Они создают ценовые сигналы, которые являются результатом изменений в кривых спроса и предложения на продукт или услугу. Они могут быть связаны как с макроэкономическими, так и с микроэкономическими факторами. Даже человеческие эмоции также могут определять решения, влиять на рынок и создавать ценовые сигналы.
Теперь давайте вкратце рассмотрим, что же собой представляет строительный 3D-принтер. Не углубляясь сильно в технологию, можно сказать, что строительные 3D-принтеры очень похожи на классические FDM/FFF принтеры, печатающие пластиком, только вместо пластика в качестве материала здесь выступает цементная смесь, которая подается напрямую в сопло и формирует объект путем послойного наложения. Принтеры также бывают портальными, на базе вылетной стрелы, с роборукой.
На рисунке слева строительной принтер на базе вылетной стрелы. На рисунке справа портальный строительный 3D-принтер
На рисунке выше строительный 3D-принтер в виде роборуки, установленной на мобильную платформу.
Окончательно все изменилось, когда летом 2021 года американская компания ICON, пытавшаяся внедрить 3D-печать в строительство разных вспомогательных объектов, подписала контракт с одним из крупнейших американских девелоперов – компанией Lennar, на строительство поселка на 100 домов в Техасе и тут же стала единорогом, получив 200 млн. долларов инвестиций от нескольких инвестиционных фондов.
На фото 3D-печатный дом в Остине, штат Техас.3D-печатный дом в Остине, штат Техас.
Одновременно с этим, датская компания COBOD, созданная крупнейшим в мире концерном по производству строительной опалубки PERRI, начала продавать свои портальные строительные 3D-принтеры, а также участвовать в строительных проектах по всему миру. На фото ниже современный двухэтажный дом, построенный в Германии и здание школы в Малави, построенной за рекордные сроки с минимальным бюджетом.
Мало что объединяет развитые, развивающиеся и бедные страны, везде свои проблемы и задачи, но нехватка доступного жилья является общемировой повесткой. Если в бедных странах остро стоит вопрос с ростом количества бездомных из-за нехватки жилья, как такового, то в развивающихся странах необходимо резко ускорить количество возводимого нового жилья для удовлетворения потребностей растущего населения. В развитых же странах проблема, прежде всего, в стоимости жилья, которое подорожало до такой степени, что стало практически недоступным для молодежи. А с одновременным увеличением в этих странах продолжительности жизни эта проблема только усугубляется.
Параллельно развивается тренд на «зеленую повестку», снижение выбросов CO2, строительство из более экологичных материалов и т.д. Но, к сожалению, пока что строительная отрасль является абсолютным лидером по выбросам CO2, а также по количеству мусора, который оставляет после себя каждая стройка. Нельзя сказать, что строительная 3D-печать решает все эти проблемы, но, как минимум, она идет в правильном направлении. Давайте посмотрим на это на нескольких наглядных примерах.
Стены, напечатанные строительным 3D-принтером.
На сегодняшний день, когда мы говорим о 3D-печати домов, речь идет о печати стен. Все остальное (фундамент, окна, двери, перекрытия и крыша) делаются традиционным способом. 3D-печатные стены возводятся как несъемная опалубка, что существенно экономит количество используемого цемента, а это, в свою очередь, снижает стоимость постройки и уменьшает экологический ущерб при производстве цемента. Кроме того, при этом способе возведения не производится никаких дополнительных отходов, прочность конструкции не страдает. Ее можно армировать, как это показано на фото слева, и сразу закладывать инженерные коммуникации, как показано на фото справа, что также влияет на конечную скорость возведения объекта. Общий вес конструкции при этом снижается, оставшиеся полости можно заполнять легким пенобетоном, утеплителем, соломой или любым другим доступным материалом. Такая облегченная конструкция может использовать более легкий фундамент. Сам способ возведения является более экономичным с точки зрения материала, а следовательно, и экологичным.
Сейчас активно ведутся разработки экобетона с добавлением полимеров, при производстве которого выбросы CO2 меньше от 30% до 100%. Упоминаемая в начале статьи компания Apis Cor, строившая в 2015 году дом в Подмосковье, ныне базирующаяся в жаркой Флориде, планирует начать использовать этот материал в своих проектах.
Еще один стартап, родом из России, – Mighty Buildings со штаб-квартирой в Калифорнии, изначально сделал ставку на полимер с добавлением минеральной крошки. И, хотя компания не строит дома целиком, а делает только стеновые панели, она получила множество наград за дизайн, а также оценку в 400 миллионов долларов в ходе привлечения нескольких инвестиционных раундов.
В итоге, при грубом подсчете можно сказать, что суммарная экономия на строительстве стен может достигать 30%, а общая стоимость дома может быть снижена на 10%. Это справедливо для спроектированных под обычное строительство домов. А если изначально проектировать с 3D-печатью, можно улучшить это соотношение за счет оптимизации прокладки коммуникаций, возможности сразу печатать внутренние стены, закладки ниш для ванных, каминов, встроенных шкафов и кухни, как это было сделано в доме, построенным COBOD в Германии.
«И на солнце есть пятна». Несмотря на все преимущества строительной 3D-печати, у нее есть несколько существенных недостатков. Главный — это слоистость, избежать которой при текущем уровне развития технологии невозможно.
На фото выше видна слоистость 3D-печатных стен.
С этой задачей можно работать в нескольких направлениях:
Ребристые стены можно шпаклевать, красить и обыгрывать как элемент дизайна. Так делает ICON в США., например их последний проект House Zero сделан именно так и он был отмечен рядом наград за дизайн.
3D-печатный дом House Zero в США, построенный компанией ICON.
Использовать специальные «шторки» на печатной голове, которые позволяют сглаживать слои, как это делают COBOD и другие производители. На фото ниже видно, что и это не обеспечивает полного отсутствия слоистости.
Полностью зашлифовать поверхность, чтобы получить привычную гладкую стену под шпаклевку, покраску, поклейку обоев или другую отделку. Это возможно, но потребует огромных трудозатрат, которые могут снизить общую эффективность от использования 3D-печати.
На фото выше стена после 3D-печати, отшлифованная до гладкости.
Второй проблемой является необходимый температурный режим. В идеале печать должна проходить при температуре от +5С° до +30С°. Влажность также важна. Используя присадки, можно раздвигать эти границы, но не до бесконечности. При сильных минусовых температурах печать будет возможна в полевых условиях, только если стройплощадка будет закрыта куполом и внутри будет достигнута необходимая температура с помощью тепловых пушек. В условиях же сильной жары предпочтительно печатать ночью. Еще одним решением может быть печать стеновых панелей в цеху и их сборка на месте строительства. Безусловно, каждое из этих решений будет отрицательно влиять на экономическую эффективность проекта.
Строительная 3D-печать может пригодиться не только для возведения домов. С ее помощью можно решить много других задач, и там ее минусы не будут иметь значения. Например, американский концерн GE использует принтеры COBOD для строительства опор для ветряных генераторов в цеху. Ребристость поверхности и температурные ограничения в данном случае не играют никакой роли. Строительство идет в цеху, после чего объект перевозится на место установки.
3D-печатная башня ветрогенератора.3D-печатная башня ветрогенератора.
Строительная 3D-печать, или, как ее еще называют, аддитивное строительство, только появилась на свет, и хочется верить в ее светлое будущее. К этому есть много предпосылок, но для успеха многое еще нужно сделать. В первую очередь, нужно разработать принципы проектирования домов для строительной 3D-печати. Затем необходимо привлечь топовых архитекторов для создания знаковых проектов, за которыми может последовать массовое внедрение новой и очень перспективной технологии. Строительная 3D-печать может помочь в решении глобальной проблемы нехватки жилья, а также привнести большую долю автоматизацию в другие сферы строительства.
Александр Корнвейц
Эксперт в области аддитивных технологий и 3D-печати, руководитель компании “Цветной мир”
Сколько стоит дом, напечатанный на 3D принтере?
3DPrintStory
  
Новости
  
Сколько стоит дом, напечатанный на 3D принтере?
Каждая новая инновация выходит на рынок с определенной ценой. Например, большие 3D принтеры для бетона при первом запуске имели довольно высокую цену. Но, как и в случае с большинством технологий, цены падают по мере разработки новых, лучших и более доступных продуктов. Снижению цен также способствуют новые инновационные бетонные смеси.
Поскольку существует ряд проектов, связанных с 3D печатью зданий по всему миру, невозможно назвать точную цену на дом, изготовленный с помощью технологии 3D печати. Вместо этого мы рассмотрим несколько самых последних и многообещающих проектов и их цены.
Однако в целом, забегая немного вперед, вы увидите, что дом, напечатанный на 3D принтере, может стоить всего около 10 000 долларов, а иногда и меньше. Давайте взглянем!
Пример 1. Дом Apis Cor
Один довольно многообещающий проект из России. Apis Cor — российская компания, которая специализируется на разработке мобильного строительного 3D принтера, способного печатать целые здания прямо на месте.
Чтобы продемонстрировать потенциал и возможности своего мобильного строительного 3D принтера, Apis Cor построила дом площадью 410 квадратных футов. Дом, напечатанный на 3D принтере, обошелся компании примерно в 10 150 долларов — невероятно низкая сумма для строительства дома.
Вот более подробный список затрат, согласно веб-сайту компании:
- Фундамент: 277 $
- Стены: 1624 $
- Пол и крыша: 2434 $
- Электромонтаж: 242 $
- Окна и двери: 3548 $
- Наружная отделка: 831 $
- Внутренняя отделка (включая натяжной потолок): 1178 долларов США.
Компания даже украсила дом как внутри, так и снаружи. Снаружи дом покрашен, а внутри есть холодильник, телевизор с большим экраном, диван и другая мебель. Правда, в стоимость мебель явно не входит. Компания Apis Cor просто хотела продемонстрировать, как может выглядеть готовый дом.
Пример 2. ICON — дом меньше чем за 4000 $?
Взгляните на картинку выше. Этот дом был напечатан на 3D принтере компанией ICON из Техаса.
ICON специализируется на разработке недорогих строительных решений, поэтому их главный проект — это дом, напечатанный на 3D принтере.
В сотрудничестве с некоммерческой организацией New Story ICON планирует построить целый квартал этих недорогих напечатанных с помощью 3D принтеров домов в Сальвадоре. Цель — обеспечить жильем людей, у которых, к сожалению, еще нет надлежащих жилищных условий.
Прототип дома, напечатанного на 3D принтере, стоил около 10 000 долларов, но компания утверждает, что может снизить эту сумму до 4 000 долларов, и это удивительная и впечатляющая новость. Приблизительное время сборки такого дома от ICON составляет примерно 24 часа.
Пример 3. Winsum — 10 домов за один день
Компания Winsun из Шанхая стала известной в 2014 году благодаря достижению планки 3D печати 10 домов всего за один день!
Winsun использовала большие бетонные 3D принтеры, шириной 10 метров и высотой 6,6 метра. Компания заявила, что каждый дом, напечатанный на 3D принтере, стоит 4800 долларов, что на удивление мало для 2014 года!
Хотя 3D домики Winsun не так изысканны, они вызвали большой общественный интерес. Этот проект определенно способствовал увеличению количества домов, изготовленных с помощью 3D принтеров и развитию самих 3D принтеров для их производства.
Компания Winsun также известна производством одного из самых передовых 3D печатных зданий на сегодняшний день, о котором мы поговорим в следующем разделе…
Пример 4. Офисное здание в Дубаи
В завершение статьи мы обязаны упомянуть самое современное здание в мире, напечатанное на 3D-принтере. Что это такое? Красивое и футуристическое офисное здание в Дубае.
Весь процесс 3D печати занял у Winsun всего 17 дней. До этого момента мы упоминали довольно дешевые дома, напечатанные на 3D принтере, но это здание было явно дороже — около 140 000 долларов. Тем не менее, по сравнению с тем, сколько бы оно стоило, если бы его не напечатали на 3D принтере, окончательная цена впечатляюще низкая.
Выводы
Как мы упоминали выше, сложно назвать точную цену на 3D печать дома, поскольку цена зависит от размера и сложности конструкции.
Но стоит иметь в виду, что в наши дни можно напечатать дом на 3D принтере всего за 4000 долларов. Эта цена покрывает каркас дома (основание, стены, крыша) и, в некоторых случаях, проводку.
Как вы, наверное, заметили, стоимость офисного здания в Дубае довольно высока, по сравнению с более дешевыми и меньшими домами, напечатанными на 3D принтере. Для высокотехнологичных проектов с 3D печатью бетона ожидайте, что стоимость строительства составит около 100 000 долларов, что на самом деле довольно низко по сравнению со стоимостью строительства того же здания с использованием традиционных строительных технологий.
Со временем все больше и больше компаний будут внедрять 3D печать зданий. Это, в сочетании с развитием технологий, наверняка приведет к снижению цен и повышению качества.
Крупнейший 3D-печатный строительный проект в США
- Дом, расположенный в Хьюстоне, штат Техас. 3D-печатных зданий
- Дизайн HANNAH architects, 3D-печать PERI с CIVE в качестве генерального подрядчика
- Второе многоэтажное 3D-печатное здание в Северной Америке, созданное с помощью принтера COBOD BOD2 (см. видео)
Хотя в последние годы в США и Канаде было построено несколько 3D-печатных зданий, в США все они были одноэтажными. В рыночных условиях + 50% всех построенных домов на одну семью в США на самом деле двухэтажные и более, что подчеркивает важность 3D-печати для строительства, чтобы подняться выше. На этой неделе компания nidus3D в Канаде добилась этого, представив первое в Канаде двухэтажное напечатанное на 3D-принтере здание. Теперь PERI и CIVE работают над двухэтажным зданием в США, которое также является самым большим жилым зданием, напечатанным на 3D-принтере, в Штатах. В обоих проектах использовался строительный 3D-принтер BOD2 от COBOD.
«Иметь возможность быть инженерами и генеральным подрядчиком для первой многоэтажной 3D-печатной конструкции в США было честью», — сказал Хашем Домлой, президент CIVE. «Мы видим, как эта технология и подход нашей команды обеспечивают масштабируемость для более крупных коммерческих разработок. В совокупности мы меняем способ строительства в нашей стране и прокладываем путь к более доступному жилью, более высокой структурной целостности и более быстрому строительству. Возможности 3D-печати безграничны!»
Проект площадью 4000 квадратных футов демонстрирует возможности технологии 3D-печати, массовой настройки и дизайнерских решений, объединяющих традиционные методы строительства. Благодаря гибридному методу строительства, сочетающему 3D-печать бетона с деревянным каркасом, этот подход позволяет стратегически использовать две системы материалов и направлен на расширение применимости 3D-печати в США, где каркас является одним из наиболее распространенных методов строительства.
«Для разработки проекта мы разработали гибридный подход к строительству, который сочетает инновации в 3D-печати бетона с традиционными методами деревянного каркаса для создания строительной системы, которая структурно эффективна, легко воспроизводима и чувствительна к материалам », — сказал Лесли Лок и Саша Живкович из HANNAH. «Проект также подчеркивает захватывающий потенциал дизайна архитектурных компонентов, изготовленных по индивидуальному заказу, для удовлетворения потребностей домовладельцев и упрощения интеграции строительных систем. Эти усилия по проектированию направлены на повышение воздействия, применимости, устойчивости и экономической эффективности 3D-печати для будущих жилых и многоквартирных зданий в США».
Дизайн здания представляет собой серию печатных ядер, содержащих функциональные пространства и лестницы. Пространственные ядра соединены деревянным каркасом, что создает архитектурное чередование бетонных и каркасных интерьеров. Масштабируемый процесс проектирования и строительства проекта применим для многоквартирного жилья и строительства смешанного использования. Используя портальный принтер COBOD BOD2, проект использует преимущества модульности принтера для его компоновки.
«Мы невероятно гордимся тем, что не только демонстрируем возможности строительного 3D-принтера BOD2, но и наши обширные ноу-хау в планировании, проектировании и печати в этом проекте, который является седьмым и крупнейшим, который мы когда-либо печатали», — сказал . Фабиан Мейер-Броец, генеральный директор PERI 3D Construction. «Мы убеждены, что он установит новые стандарты с точки зрения дизайна, а также с точки зрения исполнения печати и подчеркнет нашу роль первопроходца в этой новой технологии строительства».
PERI 3D Construction имеет большой опыт внедрения 3D-печати в строительстве зданий. Используя принтеры COBOD BOD2, PERI реализовала шесть проектов в Европе и США, в том числе первый напечатанный на 3D-принтере дом в Германии и крупнейший в Европе многоквартирный дом, напечатанный на 3D-принтере.
Филип Лунд-Нильсен, соучредитель и глава COBOD в Северной Америке, добавил: «Мы гордимся тем, что все больше и больше зданий печатаются на 3D-принтере с помощью нашего принтера BOD2 в Северной Америке благодаря нашей лидирующей позиции на рынке. и множество строительных 3D-принтеров, которые мы здесь продали». Он продолжил: «Наши передовые технологии и лидирующие позиции подтверждены тем, что COBOD является единственным поставщиком, поставившим 3D-принтеры для строительства многоэтажных проектов».
Процесс покупки 3D-принтера
В COBOD International мы разработали комплексный процесс покупки принтера, который гарантирует, что вы получите лучший принтер для ваших нужд. Мы стремимся предоставить вам все знания и помощь, необходимые для максимально эффективного использования наших технологий. Наш процесс включает в себя знакомство с нашей технологией и компанией, наблюдение за принтером в действии и профессиональное обучение. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам приобрести идеальный строительный 3D-принтер.
Шаг 1: Знакомство с 3D-конструированием и cobod
Большинство наших клиентов начинают свой путь с заполнения контактной формы.
Как только мы получим ваши данные, мы свяжемся с вами, чтобы организовать первую ознакомительную встречу через Teams. Здесь вы получите общее представление о технологии COBOD как компании и о нашем опыте работы с 3D-конструкциями по всему миру.
Мы выслушаем ваши пожелания и идеи. После этого мы сможем сделать конкретное предложение по принтеру, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Помимо цены, мы предоставим полную техническую информацию о нашем готовом решении, включая:
- 3D-принтер;
- серийный завод; силос
- ;
- насос;
- материал для печати;
- Система растворных материалов (если выбрана).
Шаг 2: Понаблюдайте за принтером в действии
Следующим этапом взаимодействия будет посещение нашей штаб-квартиры в Копенгагене или одного из наших региональных офисов в Малайзии или Майами. Здесь вы сможете увидеть принтер в действии и познакомиться с нашей командой.
Вместе мы изучим ваши первые потенциальные проекты и можем предложить архитектурные услуги по их визуализации. Мы рассмотрим все детали внедрения и обучения, если вы остановитесь на семействе COBOD.
Шаг 3: Заказ принтера
Когда вы решите купить строительный принтер COBOD, вы можете связаться с нашими специалистами по продажам, которые помогут вам закрыть все вопросы и заказать принтер, который идеально подойдет для реализации ваших проектов.
Следующим вашим шагом будет принятие решения и внесение предоплаты в размере 50% до того, как мы начнем производство вашего принтера. Срок изготовления обычно составляет 4 месяца. Мы тратим это время с пользой на обучение вашего экипажа.
После оплаты одного из строительных 3D-принтеров COBOD начинается процесс послепродажного обслуживания. Специалисты отдела проектирования и реализации проведут вас через все этапы, пока ваша первая конструкция не будет напечатана на 3D-принтере. Узнайте больше о процессе послепродажного обслуживания в следующих разделах.
Шаг 4. Вводная встреча
Сразу после того, как вы решите купить строительный 3D-принтер COBOD, будет организована стартовая встреча.
Установочная встреча является краеугольным камнем для дальнейшего сотрудничества, где обсуждаются все вопросы и все решается.
Во время вводного заседания вы и ваша команда познакомитесь с:
- Команда проекта и внедрения;
- Ведущие специалисты группы по установке, обучению и обслуживанию;
- Эксперты по материалам;
- Архитекторы
На стартовом совещании вы будете проинформированы обо всех дополнительных вопросах, таких как общая информация о времени доставки, расчетах количества материала и добавок, а также о том, какие шаги необходимо выполнить, прежде чем ваш принтер прибудет на место.
Шаг 5: Обучение 1-го уровня
COBOD проводит обучение 1-го уровня (уровень 1) до прибытия 3D-принтера.
Обучение L1 разбито на 5 отдельных модулей, каждый длится 2,5 часа, включая время на викторину:
- L1.1: Моделирование для 3DCP
- L1.2: COBOD Slicer
- L1.3: установка и эксплуатация принтера
- L1.4: Обучение работе с материалами 3DCP
- L1.5: Система доставки материалов
Специалист COBOD представляет каждую конкретную тему, чтобы наилучшим образом подготовить вашу команду к использованию нашей технологии.
Шаг 6: Ввод в эксплуатацию и отгрузка принтера
Перед тем, как вы получите принтер, наша команда введет принтер в эксплуатацию, который мы вам отправим, и выполним пробную печать на нашем производственном объекте.
Когда процесс тестирования завершится и команда COBOD подтвердит качество принтера, он будет упакован в контейнер. Время доставки может варьироваться в зависимости от пункта назначения. Однако приблизительный срок, в течение которого наши клиенты могут получить свой принтер, составляет 4 месяца.
Шаг 7: Обучение для 2-го уровня
Наши специалисты по 3D-печати проводят обучение на месте для 2-го уровня.
Прежде чем команда COBOD прибудет на объект, мы познакомим вас с нашим контрольным списком готовности сайта, чтобы убедиться, что все готово для двух продуктивных недель обучения и печати.
В течение двух недель специалисты COBOD проводят специализированное обучение операторов принтеров и материалов, а также помогают с инструкцией по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию нашего бетоносмесительного и насосного оборудования.
После завершения обучения L2 ваша команда будет сертифицирована для установки, эксплуатации и обслуживания оборудования и материалов, а также сможет выполнять все связанные с этим задачи, такие как очистка, проверка качества материалов и многое другое. Теперь дело за вами, чтобы получить реальный опыт.