So wählen Sie den Maßstab von Architekturmodellen
Maßstabsgetreue Modelle werden als die Notwendigkeit für den Architektenberuf anerkannt.
Architekturmodelle werden in verschiedenen Maßstäben hergestellt.
Im Allgemeinen wird das physische Architekturmodell in Bezug auf die tatsächliche Gebäudegröße verkleinert.
Bei der Erstellung der maßstabsgetreuen Architekturmodelle müssen die relativen Proportionen mit den tatsächlichen Architekturobjekten übereinstimmen.
Die Auswahl eines geeigneten Maßstabs vor der Herstellung eines Architekturmodells ist sehr wichtig.
Dies wirkt sich auf die Wirkung der Architekturmodelle aus und wirkt sich auch auf die Modellkosten aus.
Im Folgenden sind einige wichtige Punkte aufgeführt, die bei der Entscheidung über den Maßstab von Architekturmodellen hilfreich sein können.
- Identifizieren des Zwecks
Im Allgemeinen können Architekturmodelle in Abhängigkeit von den Darstellungsbedürfnissen erstellt werden.
Mit anderen Worten, der Hauptzweck der Auswahl eines richtigen Maßstabs besteht darin, das Modell so überzeugend wie möglich aussehen zu lassen.
Die Kunden müssen klassifizieren, in welcher Entwurfsphase die maßstabsgetreuen Modelle präsentiert werden sollen.
Arbeitsarchitekturmodelle werden häufig für Designverbesserungen und -modifikationen verwendet.
Das Präsentationsmodell wird häufig in der letzten Entwurfsphase eines Entwurfsprojekts verwendet.
- Berücksichtigung der Bedingungen und Kosten
- Seherfahrung
Der Ort, an dem Architekturmodelle präsentiert werden, ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss.
Das Ausstellungsarchitekturmodell sollte genügend Platz für die Öffentlichkeit lassen.
Und es sollte auch das Gefühl der Leere in der Ausstellungshalle vermeiden.
- Bequemer Transport
In einigen Fällen müssen Architekturmodelle häufig von Ort zu Ort verschoben werden.
Die Größe und das Gewicht der Modelle sind besonders wichtig.
Architekturmodelle für das Marketing sollten gut in eine Marketing-Suite passen.
- Budget und Frist
Budget und Projekttermin müssen bei der Entscheidung über den Umfang der Architekturmodelle ebenfalls berücksichtigt werden.
- Auswahl des Maßstabs und der Größe
Die Skalierung bestimmt den Detaillierungsgrad, der dargestellt werden kann.
Große Architekturmodelle weisen einen hohen sichtbaren Detaillierungsgrad auf.
Je kleiner die Anzahl der Skalenindikatoren ist, desto größer ist das Modell. Dadurch können mehr Details dargestellt werden.
Der Maßstab des Architekturmodells beeinflusst nicht nur die Detailgenauigkeit, die ein Modell veranschaulichen kann, sondern auch die Textur der Materialien des Architekturmodells in den fertigen Architekturmodellen.
Darüber hinaus werden viele Landschaftselemente von den Industriefabriken vorproduziert.
Bei der Auswahl des Maßstabs für Architekturmodelle sollten Kunden und Modellbauer berücksichtigen, ob der ausgewählte Maßstab mit den Standardskalen in der Modellierungsbranche übereinstimmt.
- Gemeinsame Skalen von Architekturmodellen
- 1: 1-10 Produktmodell, Innenmodell
1: 1 bis 1:10 Architekturmodelle sind in der Architekturmodellbauindustrie nicht sehr verbreitet.
Unternehmen, die Architekturmodelle herstellen, stellen diese großen Modelle nur her, wenn die Kunden spezifische Bedürfnisse haben.
- Lebensgroßes Modell
Das Modell im Maßstab 1: 1 wird auch als lebensgroßes Modell bezeichnet.
Diese Detailmodelle werden als Präsentationsmodelle verwendet, um fast das gleiche Detail wie die tatsächlichen Produkte zu zeigen.
Daher ist die Herstellung eines lebensgroßen Modells ziemlich teuer.
Im Rückblick auf die Geschichte der Architekturmodellentwicklung seit der Renaissance begannen die Architekten, lebensgroße Holzmodelle von Gebäudeteilen auf dem Projektgelände zu bauen, um deren Realität zu erleben.
Lebensgroße Modelle sind für besondere Bedürfnisse gemacht.
Zum Beispiel ist das reale Objekt manchmal sehr schwer und nicht leicht zu transportieren, daher ist ein lebensgroßes Modell mit geringem Gewicht erforderlich.
- Produktmodell
Das Produktmodell ergibt sich aus der Gestaltung eines Objekts wie Möbel.
Die herkömmlichen Maßstäbe für Produktmodelle sind 1: 1 bis 1:10.
Diese Modelle werden immer für die Desktop-Anzeige von Autos und Motorrädern usw. verwendet.
- Innenmodell
Das Innenmodell im Maßstab 1: 5 bis 1:10 eignet sich hervorragend für die Darstellung vieler realistischer Details in einem Gebäude.
In diesem Maßstab wird das Innenmodell eine Zehn der tatsächlichen Größe sein.
Raumaufteilungen, eine Auswahl an Möbeln, Miniaturmenschen und andere detaillierte Komponenten können gut dargestellt werden.
In diesem großen Maßstab werden jedoch nur sehr wenige Innenmodelle hergestellt.
- 1: 10-50 Fassadenmodell, Abschnitt Teil des Modells, Innenmodell
- Fassadenmodell
Manchmal benötigen Kunden ein Fassadenmodell, um das einzigartige Design der Außenwand oder des Eingangs eines Gebäudes zu zeigen.
Das Fassadenmodell ist eine sehr authentische Darstellung mehrerer äußerer Gestaltungselemente, insbesondere des Baumaterials, der Fenster und Türen.
Zum anderen werden Fassadenmodelle für die Ausstellung angefertigt.
Diese Architekturmodelle sind ein sehr guter Ausdruck verschiedener Architekturstile im Laufe der Geschichte.
Innenmodell
Das Innenmodell ist ein perfektes Werkzeug für Immobilienentwickler, um potenzielle Hauskäufer und Investoren anzulocken.
Das Innenmodell im Maßstab 1:10 bis 1:25 ist eine gute Darstellung des gestalteten Innenraums.
Es bietet dem Betrachter eine reale räumliche Situation.
In den meisten Fällen kann das Dach des Gebäudes entfernt werden, um die Innenausstattung zu zeigen.
Anders als bei anderen Architekturmodellen passt das großformatige Innenmodell normalerweise in eine „leere Box“, wobei die Decke oder das Dach entfernt werden.
1: 50-300 Innenmodell, Gebäudemodell
Abschnitt Teil des Modells
Der Abschnitt Teil des Modells bietet eine interne Ansicht des Architekturmodells, indem Konstruktionsdetails des Gebäudes verfügbar gemacht werden.
Die Struktur, das Fundament und andere wichtige Merkmale können klar gesehen werden.
1:50 ist der beliebteste Maßstab für ein Abschnittsmodell.
Abschnitt Ein Teil des Architekturmodells wird normalerweise verwendet, um die strukturellen und räumlichen Qualitäten der architektonischen Gestaltung darzustellen.
Layoutmodell
Das Layoutmodell im Maßstab 1:50 bis 1: 100 ermöglicht die Ansicht der Raumaufteilung für jede einzelne Etage.
Somit können die Gestaltung und Anordnung des Innenraums sichtbar gemacht werden.
Diese Architekturmodelle werden von Immobilienentwicklern häufig zum Verkauf der Häuser verwendet.
Gebäudemodell
Die am häufigsten verwendeten Maßstäbe für Gebäudemodelle sind 1: 100, 1: 150, 1: 200 und 1: 300.
Die Balkone, Fenster und detaillierten Gebäudefassaden usw. können in diesen Maßstäben gezeigt werden.
Maßstäbe von 1: 100 bis 1: 300 werden häufig zur Herstellung von Gebäudemodellen verwendet.
In dieser Größenordnung kann die Gebäudefassade gut dargestellt werden.
Und wenn bestimmte detaillierte Elemente des Gebäudes gezeigt werden müssen, ist ein größerer Maßstab die bessere Wahl.
1: 300-1000, Gebäudemodell, Standortmodell
Gebäudemodell
Im Vergleich zu größeren Gebäudemodellen vermitteln Modelle im Maßstab 1: 300 bis 1: 500 den Menschen ein besseres Verständnis dafür, wie Gebäude zum Standort und zur Umgebung passen.
Es ermöglicht den Menschen auch, die Gebäudeböden und die interne Struktur zu sehen.
Gebäudemodelle sind sehr authentische Darstellungen, die im Empfangsbereich für den Verkauf von Wohnungen angezeigt werden.
Site-Modell
Standortarchitekturmodelle werden häufig für Immobilienmessen verwendet.
Der am häufigsten verwendete Maßstab ist 1: 500 und 1: 1000.
Site-Modelle sind ideal, um einen perfekten Überblick über das Site-Layout mit einem erkennbaren Detaillierungsgrad zu geben.
Das Standortmodell im Maßstab 1: 500 oder 1: 1000 ist tragbar und wird häufig für Ausstellungen verwendet.
1: 1000-5000, Lagepläne, Stadtplanungsmodell, Insel.
Lagepläne
Für einen besonders großen Standort wird ein kleineres Architekturmodell benötigt.
Der Hauptzweck eines Lageplanmodells besteht darin, die wesentliche Idee des Entwurfs darzustellen.
Eine andere Verwendung des Lageplanmodells besteht darin, die Beziehung zwischen dem Standort des Projekts und seiner Umgebung aufzuzeigen.
Im Vergleich zu größeren Modellen ist ein kleines Architekturmodell viel schneller und einfacher zu erstellen.
Das Lageplanmodell im Maßstab 1: 2500 bis 1: 5000 enthält eine Masse, die Gebäude, Straßennetz, Begrünung, Wasserflächen sowie andere umgebende Elemente darstellt.
Durch die Darstellung des Gesamtkonzepts und der Beziehung zwischen Bestands- und Neubau ist das Lageplanmodell ein gängiges anschauliches Instrument, um Investitionen anzuziehen.
Stadtplanungsmodell
Das Stadtplanungsmodell wird normalerweise in sehr kleinem Maßstab erstellt, um den Entwicklungsplan oder die Geschichte einer Stadt darzustellen.
Kommunalverwaltungen verwenden Stadtmodelle, um der Öffentlichkeit die neuen Planungsvorschläge oder die neue Infrastruktur vorzustellen.
Die am häufigsten verwendeten Maßstäbe für das Stadtplanungsmodell sind 1: 1000 bis 1: 3000.
Die Detailgenauigkeit, die angezeigt werden kann, ist begrenzt, da Gebäude des Architekturmodells immer als Massenblöcke hergestellt werden.
Durch die Installation von Beleuchtungssystemen im Stadtplanungsmodell können wichtige Standorte wie neue Entwicklungszonen hervorgehoben werden.
Modell im Inselmaßstab
Der Schwerpunkt des Inselmodells liegt auf den Beziehungen der vorhandenen natürlichen Umgebung und der Hinzufügung neuer Strukturen.
Inselmodelle werden in den meisten Fällen für die Ausstellung von Architekturmodellen verwendet.
LED-Beleuchtung hilft, die besonderen Orte der Insel hervorzuheben.
Fazit
Es gibt mehrere Kompromisse bei der Auswahl des geeigneten Maßstabs für Architekturmodelle.
Die Menge der Details, die der Kunde zeigen möchte, und der Zweck der Ausstellung sind zwei Schlüsselfaktoren.
Andere wie das Budget, die Frist, die Mobilität und die Funktionalität von Architekturmodellen sind gleichermaßen wichtig.
Ein gutes Verständnis des Modellmaßstabs bietet eine sehr klare Demonstration der Architekturprojekte.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
Arten von Architekturmodellen
Das Architekturmodell kann nach seiner Funktion, Herstellungstechnologie (Computer: unterstützte Fertigung, handgefertigte und mechanische Fertigung usw.), Material (Papier, Kunststoff, Holz, Blasformen und Verbundmaterial usw.) und Zeit (alt, klassifiziert) klassifiziert werden. zeitgenössisch und zukunftsorientiert).
Im Allgemeinen können Architekturmodelle heutzutage nach ihren Verwendungen oder Funktionen in Typen eingeteilt werden.
Architekturmodelle, klassifiziert nach Verwendungszwecken:
- Konzeptionelles Modell
Das konzeptionelle Modell wird in der ersten Phase des architektonischen Entwurfs erstellt, um die gewünschte Form und die gewünschten Skizzen zu ermitteln.
Es ist einer der ersten Designansätze.
Das konzeptionelle Modell wird verwendet, um die Eigenschaften der Projekte sowie die räumliche Anordnung, das Verhältnis und die Umgebung zu analysieren. Üblicherweise bestehen diese Architekturmodelle aus billigen Materialien wie Schaumstoffkern und Pappe, die schnell und einfach verwendet und modifiziert werden können.
Daher ist ein konzeptionelles Modell ein kostengünstigeres Mittel, um bestimmte Aspekte eines Entwurfs zu untersuchen.
Diese Architekturmodelle sind nach dem Zusammenbau einfach und schnell zu manipulieren.
- Arbeitsmodelle
Arbeitsmodelle sind Objekte, die helfen können, neue Lösungen zu finden und gleichzeitig den Verlauf der Entwicklung eines Designprojekts aufzuzeigen. Im Gegensatz zu konzeptionellen Modellen bestehen Arbeitsmodelle aus komplizierten Materialien wie Metall, Beton usw.
Diese Modelle zielen darauf ab, detaillierte Formen, Materialien und andere Elemente wie die Gebäudefassade zu beschreiben.
Darüber hinaus können Architekten ihre architektonischen Ideen den Kunden mitteilen, indem sie Arbeitsmodelle zeigen.
- Präsentationsmodelle
Normalerweise wird das Präsentationsmodell in dem von den Kunden geforderten Maßstab erstellt.
Es reicht von der Stadtplanung bis zur Erklärung eines Mock-up-Raums.
Diese Modelle werden normalerweise im Detail hergestellt, um den Kunden oder Entscheidungsgremien eine echte Widerspiegelung des architektonischen Entwurfs zu geben. Bestimmte Gesichtspunkte können angesprochen werden, indem die detaillierte Gebäudefassade und andere Elemente der Projekte gezeigt werden.
Um beispielsweise das Architekturmodell zum Leben zu erwecken, kann ein Landschaftsmodell von höchster Qualität eine Vielzahl von Büschen und Bäumen aus verschiedenen Farben und Materialien enthalten.
Sogar die tatsächlichen Zweige und Blattformen tragen zum Gesamteffekt bei.
Architekturmodelle, klassifiziert nach Funktionen:
- Stadtplanungsmodell
Viele Stadtplanungsbehörden nutzen städtebauliche Modelle, um die Stadtsanierung zu fördern sowie Investitionen und Spenden anzuziehen.
Die gegenwärtigen Stadtplanungsmodelle haben zwei Arten:
Ältere Teile können den Menschen helfen, zu verstehen, wie Städte in der Vergangenheit ausgesehen haben.
Aktualisierte Teile können Menschen eine Vision für die Zukunft bieten.
Diese Miniaturstädte sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Stadtmodelle ermöglichen es der Öffentlichkeit, einen Überblick über die Entwicklung der Stadt zu erhalten, einschließlich Landnutzungsplanung, Stadtlandschaft und Verkehrsplanung usw.
Die meisten Stadtmodelle sind vollständig interaktiv und können über einen Touchscreen gesteuert werden. Sobald das entsprechende Bild auf dem Bildschirm berührt wird, können verschiedene Beleuchtungszonen angezeigt werden.
Das Modell des „Doha City Planning Model“ ist ein beeindruckendes Beispiel, das 1000 Harzminiaturgebäude enthält und sogar jede Ecke der Stadt Doha enthielt.
- Landschaftsmodell
Im Allgemeinen enthält ein Landschaftsmodell eine Vielzahl spezifischer Merkmale des Gebiets.
Das Landschaftsmodell umfasst die Topographie, die Entwicklungen an den Gebäuden, verschiedene Arten von Siedlungen wie Bauernhöfe und Parks sowie andere Einrichtungen wie Windkraftanlagen und Solar-PV-Anlagen.
Der Zweck des Landschaftsmodells besteht darin, die Auswirkungen von Geländeveränderungen, Gebäudeanordnungen und anderen möglichen Umwelteinflüssen zu analysieren.
Nachdem der Standort auf den erforderlichen kleinen Maßstab verkleinert wurde, kann jedes Szenario für die relevanten Abteilungen und Behörden genau neu erstellt werden, um neue Entwicklungspläne zu untersuchen.
Das Landschaftsmodell kann auch den öffentlichen Konsultationsprozess unterstützen.
In einigen Fällen wird das Landschaftsmodell verwendet, um Investitionen anzuziehen oder der Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Lebensbedingungen zu geben.
- Bürogebäudemodell
Das Bürogebäudemodell wird mit einem hohen Detaillierungsgrad erstellt, der von den Kunden angefordert wird, um eine beeindruckende und realistische Darstellung eines Bauprojekts zu liefern.
Im Allgemeinen wird es für Marketing- oder Gebäudeausstellungen verwendet.
Das Bürogebäudemodell erweckt das Design des Architekten zum Leben, indem es verschiedene Beleuchtungskonfigurationen, detaillierte Gebäudefassaden, insbesondere Fensterdetails und -strukturen sowie andere ermutigende Elemente wie Personen, Fahrzeuge und die umgebende Landschaft erstellt.
- Wohngebäudemodell
Wohngebäudemodelle sind im Einzelhandel von unschätzbarem Wert für die Genehmigung vor dem Bau, die Bauprojektphase, die Entwurfspräsentation und die Kundengenehmigung.
Wohnbaumodelle können dem potenziellen Käufer oder Investor von Wohnimmobilien ein gutes Verständnis der architektonischen Gestaltung vermitteln, indem sie die Straßen- und Pfadanordnung, den Eingang, das Baumaterial und das Wohnumfeld zeigen.
Daher ist es ein großartiges Werkzeug für das Immobilienverkaufsbüro für das Marketing.
- Villa Modell
Villa-Modelle werden normalerweise in kleinem Maßstab hergestellt, z. B. 1:25, 1:50.
Das Modell Villa verwendet gebrauchte mechanisierte Komponenten, um die Bodenebenen nach oben und unten zu bewegen und das gesamte Innendesign einschließlich der Möbel, Beleuchtungskörper, Schwimmbäder und anderer Annehmlichkeiten zu zeigen.
Villenmodelle werden von den Entwicklern häufig verwendet, um den potenziellen Wohneigentümern die Bauprojekte zu veranschaulichen und sie beim Verkauf von Grundstücken zu unterstützen.
- Modell des Einkaufszentrums
Die Hauptfunktion von Einkaufszentrenmodellen besteht darin, Investitionen und Händler anzulocken, sich niederzulassen.
Um die kommerzielle Atmosphäre darzustellen, passen die Materialien, aus denen Architekturmodelle für den Einzelhandel hergestellt werden, immer zum fertigen Design.
Das Modell eines Einkaufszentrums reproduzierte die Innenausstattung eines Einkaufszentrums.
Andere Komponenten wie hintergrundbeleuchtete Beschilderungen, LED-Werbetafeln usw. können dazu beitragen, den Gesamteffekt der Erweiterung der Modelle des Einkaufszentrums zu verbessern.
- Hotelmodell
Der Hauptzweck eines Hotelmodells besteht darin, ein lebendiges Bild der Merkmale des Hotels zu zeigen und so Investitionen und potenzielle Hotelgäste anzulocken.
Eine Variation des Lichteffekts wird erstellt, um zwischen Gewerbe- und Wohngebieten zu unterscheiden und die außergewöhnlichen Designs hervorzuheben.
Fast alle raffinierten Details werden von den Architekturmodellbauern perfekt nachgebildet.
Komponenten wie das echte Wasserstrahlsystem können bemerkenswerte Effekte erzielen, wenn es zur Herstellung von Schwimmbädern und Springbrunnen verwendet wird.
8.Stadium-Modell
Gegenwärtig tauchen neue Stadien auf, da der Sport immer beliebter wird.
Das Stadionmodell hat zwei Hauptfunktionen. Einer drückt das Designkonzept des Stadions aus.
Die andere zeigt dem Publikum den Sitzplan des Stadions. Elektrisches Licht und gepflegtes Gras sind bei der Herstellung der Stadionmodelle von entscheidender Bedeutung.
- Themenparkmodell
Themenparkmodelle werden häufig für die öffentliche Präsentation verwendet und wecken das Interesse der Kunden, Investitionen anzuziehen.
Vor allem aber kann das Themenparkmodell Themengeschichten erzählen, die Menschen auf erzieherische und unterhaltsame Weise informieren und inspirieren.
Unterhaltungsmöglichkeiten wie Ray Speed Circuit, Startle Castle und Wasserfälle sind die Schlüsselkomponenten, um einen realistischen Effekt zu erzielen.
- Museumsmodell
Das aktuelle Design des Museums ist eher modern und abstrakt, insbesondere seine Formen.
Um diese kühnen Designideen widerzuspiegeln, sind Hightech- und effektive Technologien sowie qualifizierte Modellbauer unverzichtbar.
In vielen Städten gilt das Museum als Wahrzeichen der Stadt. Daher benötigt die Stadtregierung ein ausgeklügeltes und detailliertes Museumsmodell, um Besucher auf der ganzen Welt anzulocken.
- Werksmodell
Das Werksmodell zeigt, wie die Fabrik nach dem Bau arbeitet.
Das Fabrikmodell umfasst verschiedene Einrichtungen der Produktionsanlage und des Abfallbehandlungsprozesses usw. Manchmal erfordert das Fabrikmodell kundenspezifische Komponenten wie Windkraftanlage und Schornstein, um die tatsächlichen Bedingungen darzustellen.
LKWs und Arbeiter können das Fabrikmodell zum Leben erwecken, indem sie einige Landschaftsgestaltungsdetails hinzufügen.
- Brückenmodell
In den meisten Fällen wird das Brückenmodell für Ausstellungszwecke und Architekturwettbewerbe hergestellt.
Es erfordert ein hohes Maß an Detailgenauigkeit, um die Merkmale und Bewegungen der Brücke darzustellen. Beispielsweise enthält ein Hängebrückenmodell Kupferdraht und eine Premium-Angelschnur aus glattem Guss, damit das Modell so realistisch wie möglich aussieht.
- Werftmodell
In der Realität ist eine Werft nach verschiedenen Arten von Arbeiten in der Produktion in mehrere Arbeitsbereiche unterteilt.
Es umfasst einen Bereich zur Herstellung von Bauteilen, einen Vormontage- und Beschichtungsbereich, einen Montagebereich, einen Andockbereich usw.
Das Werftmodell zeigt den gesamten Herstellungsprozess.
Um das Modell zum Leben zu erwecken, müssen eine Vielzahl von Gebäudetypen, Schiffsbauanlagen, eine breite Palette von Schiffen und Kränen unserer Schiffsmodellbauer sowie Lichter und andere Details hergestellt werden.
- Flughafenmodell
In den meisten Fällen wird das Flughafenmodell verwendet, um das Design im Wettbewerb um die Flughafenarchitektur und den Betrieb des Flughafens gegenüber der Flughafenbehörde darzustellen.
Es wird auch für Spendenaktionen und die Akzeptanz in der Gemeinde verwendet. Manchmal wird das Flughafenmodell auch für die private Sammlung erstellt.
Landebahn, Rollbahn, Kontrolltürme, Fracht- und Terminalgebäude, Flughafenhotel, Passagierbrücken und andere genaue Details wie Beschilderungen in jedem Flugzeug werden maßstabsgetreu gestaltet, damit das Flughafenmodell so realistisch wie möglich aussieht.
Die Verteilung von Hunderten von Markierungslichtpunkten ist besonders wichtig, um Lichteffekte zu verfolgen und zu blinken.
- Innenmodell
Innenmodelle werden nach verschiedenen Funktionen wie Industrie-, Gewerbe-, Büro- und Wohninnenmodellen hergestellt.
Sobald das Innenmodell mit dem Bauprojektmodell gekoppelt ist, kann das Dach abgenommen werden, um zu zeigen, wie der Innenraum gestaltet, dekoriert und die Möbel ausgewählt werden. Es wird in großem Umfang auf dem Immobilienmarkt eingesetzt, um potenzielle Käufer oder Investitionen in Verkaufsbüros anzuziehen.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
Architekturmodell: Was ist das und wofür?
Was ist ein Architekturmodell?-Die Definition von Architekturmodellen
Wie wir alle wissen, sind das Wissen, das Talent und die Fähigkeiten der Architekten der Schlüssel zum Erfolg eines Projekts.
Das Design ist jedoch kein einsamer genialer Prozess.
Die Kommunikation während des Entwurfsprozesses ist ebenso wichtig für das Bauprojekt.
Wie wird das Design im wirklichen Leben aussehen, denken die Architekten am meisten?
Es ist notwendig, sich der Art und Weise bewusst zu sein, in der das Design von Architekten zum Ausdruck gebracht wurde.
Um architektonische Ideen darzustellen, die im Kopf von Architekten entstanden sind, haben die physischen Architekturmodelle als hervorragende Kommunikationsmittel in der heutigen architektonischen Gestaltungstätigkeit gedient.
In einfachen Worten ist das Architekturmodell ein physisches 3D-Artefakt, das sich aus der Ausarbeitung architektonischer Ideen ergibt.
Es ist auch ein Objekt, das erstellt wurde, um maßstabsgetreue physische Bilder bestehender oder historischer Gebäude anzuzeigen.
Darüber hinaus ist das Architekturmodell selbst ein Objekt der Schönheit, das von den Betrachtern geschätzt werden kann.
Die Geschichte der Architekturmodelle
Architekturmodelle haben eine lange Geschichte.
4600 v. Chr. Wurde das erste Modell aus gebranntem Ton hergestellt.
Dieses frühe Modell wurde nicht zur Darstellung der Gestaltungsidee verwendet, sondern als Grabbeigabe vergraben.
Und das früheste Architekturmodell erschien während der Han-Dynastie in China.
Das maßstabsgetreue Modell von Keramikgebäuden wurde aus Bodenembryo hergestellt und sein Aussehen ahmte Holzpavillons nach.
Architekturmodelle wurden seit dem 15. Jahrhundert in Bauprojekten verwendet, da die Komplexität von Bauprojekten zunahm.
Mit Architekturmodellen sollte das Design so realistisch wie möglich gestaltet werden.
Während der Renaissance wurden außerdem ausgiebig Architekturmodelle verwendet, um das fertige Design wie die Modelle der Basilika der Heiligen Maria von der Blume zu demonstrieren.
Später im 20. Jahrhundert schienen konzeptionelle Architekturmodelle die abstrakte Ideenebene der Architekten darzustellen.
Andererseits wurde es eine Verbindung zwischen bildender Kunst und Architektur.
Architekturentwurfsmodelle wurden seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als die besten Objekte angesehen, um die Gestaltung der Projekte für die Öffentlichkeit und die Kunden zu verkörpern.
Die Materialien wurden gut ausgewählt, um den Realismus und die Auswirkungen der Gebäudefassade darzustellen und ihren Innenraum und andere zu gestalten.
In einigen Fällen wurde für die visionären Vorschläge ein abstraktes Architekturmodell mit nicht baubaren Entwürfen erstellt, das die Fantasie realer macht.
Zum Beispiel erfüllte ein Modell von Kiesler Endless House den visuellen Wunsch der Öffentlichkeit.
Seitdem gilt Innovation als Schlüssel zum Erfolg von Architekturmodellen.
Die Entwicklung der Architekturmodelle ging weiter, bis Präsentationsmodelle erschienen und für die Öffentlichkeit ausgestellt wurden.
In der heutigen Welt können zusammen mit CAD (Computer Aided Design) und fortschrittlichen Modellbautechniken wie Laserschneidmaschinen, 3D-Druck und Architekturmodellherstellern Architekturmodelle im High-Fidelity-Maßstab mit beispielloser Detailgenauigkeit und Präzision hergestellt werden.
Darüber hinaus ist das Architekturmodell eine ansteckende und ausdrucksstarke Kunstsprache.
Insbesondere werden die Präsentationsmodelle häufig in der Stadtplanung und Architekturgestaltung von Häusern, Hotels, Resorts, Bürogebäuden und Einzelhandelsflächen, Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden usw. verwendet.
Mit der Entwicklung moderner fortschrittlicher Technologien können aktuelle Architekturmodelle in kürzerer Zeit hergestellt werden und weisen einen höheren Detaillierungsgrad auf.
Um mit der rasanten Entwicklung der Diversifizierung der Bauindustrie fertig zu werden und den Kunden und der Öffentlichkeit die Merkmale des Designs wie Raumaufteilung, Struktur, Umgebung, Beleuchtung und Belüftung im Inneren des Gebäudes usw. zu zeigen.
Im Voraus wird es dringend erforderlich, ein Architekturmodell schnell und perfekt herzustellen.
Darüber hinaus wird es nach Berücksichtigung der aktuellen globalen Umweltprobleme und der nachhaltigen Entwicklung immer wichtiger, umweltfreundliche Technologien zu entwickeln, einschließlich der Verarbeitung von Modellmaterialien und Methoden zur Erstellung von Architekturmodellen.
Die Ergebnisse und Anwendungen von Architekturmodellen werden immer besser und innovativer.
Dies bedeutet, dass die architektonische Kreativität nicht aufhören wird, Architekturmodelle in großem Umfang zu verwenden.
Funktionen von Architekturmodellen
Heutzutage ist das Architekturmodell eine Brücke zwischen der Designphilosophie der Architekten und der Präsentation von Designideen für Kunden zur Übersicht.
Es hilft, Designfehler zu beseitigen, bevor das Design zum Erstellen bereitgestellt wird.
Darüber hinaus spielt das Architekturmodell eine unverzichtbare Rolle bei der Planung, Mittelbeschaffung, Konstruktion, Vermarktung und dem Verkauf von Bauprojekten.
- Kommunikation und Überblick
Das Architekturmodell hilft Kunden und Investoren, sich vorzustellen, wie das Design in der Realität aussieht, indem es die 2D-Zeichnungen oder digitalen 3D-Modelle visualisiert.
Das Erstellen von Architekturmodellen ist eine effektive und effiziente Möglichkeit, dem Architekten und dem Kunden bei der Kommunikation zu helfen.
Änderungen am Design können vor dem Bau vorgenommen werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
- Verkauf und Marketing
Nach Abschluss des Projekts kann das Architekturmodell als Verkaufstool für den Verkauf und die Vermarktung von Immobilien verwendet werden.
Es kann dem potenziellen Käufer von Wohnraum den Standort seiner Einheiten und seiner Umgebung anzeigen.
Natürliche Elemente wie der Schatten des Nachmittags können auch durch die Anzeige von Standortmodellen betrachtet werden, um das Ziel einer Ausstellung zum Leben zu erwecken.
Es ist eine hervorragende Möglichkeit, das Design der Bauprojekte zu demonstrieren, indem beeindruckende Architekturmodelle gezeigt werden.
- Öffentliche Anzeige und Anleitung
Das Architekturmodell kann als Sitemap für einen großen Komplex dienen, z. B. als Stadt oder als Sitemap für einen Park, um den Besuchern eine Vorstellung davon zu geben, wo sie sich befinden und wie sie zu den gewünschten Orten gelangen.
Darüber hinaus können die Bürger vor Ort von einer Modellausstellung profitieren, um ein besseres Verständnis und Bewusstsein für das Projekt und die Auswirkungen dieses Projekts auf sie zu erlangen.
- Spendensammlung
Ein gutes Architekturmodell kann das Verständnis, die Begeisterung und das Vertrauen der Anleger fördern und so dazu beitragen, Spender und Sponsoren für Spendenaktionen zu gewinnen.
- Genehmigung und Genehmigung von Bauprojekten
Insbesondere verlangen einige Regierungen oder Eigentümerverbände Architekturmodelle, um sicherzustellen, dass das bestimmte Bauprojekt während des Genehmigungsprozesses mit dem lokalen Entwicklungsplan und der Umgebung des Standorts in Einklang steht.
Dies ist eine perfekte Möglichkeit, um die Baugenehmigung für Bauprojekte zu erhalten.
Ein gutes Architekturmodell kann den Aufsichtsbehörden ein besseres Verständnis des Projekts vermitteln.
Daher ist es für die Entwickler einfacher, entsprechende Genehmigungen zu erhalten.
- Abstrakte und zukünftige architektonische Idee
Zukünftige Konzeptmodelle für Entwürfe, die mit den heutigen Technologien nicht erstellt werden können, können den Menschen helfen, sich die Möglichkeiten für die Zukunft vorzustellen.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
8 Möglichkeiten, bessere Konzeptmodelle zu erstellen
Konzeptmodelle sind eine großartige Möglichkeit, ein Projekt in kritischen Momenten zu gestalten. Sie können als Skizzen zum Starten, als Tests während des Prozesses zur Ausarbeitung oder Verfeinerung einer Idee oder als physikalische Diagramme zum Destillieren eines Projekts für Abschlusspräsentationen verwendet werden. Ein gutes Konzeptmodell ergänzt detailliertere Modelle und Zeichnungen. Es ist eine kurze Zusammenfassung, der gut formulierte Satz, der einen Roman zusammenfasst, das Grundprinzip, das ein Experiment auf Kurs hält. Sie helfen nicht nur dabei, einem Kunden, Professor oder Teamkollegen ein Projekt zu erklären, sondern können auch Ihre Ideen für sich selbst neu formulieren, insbesondere wenn Sie Ihre üblichen Modellierungsgewohnheiten verlassen und eine oder zwei andere Techniken ausprobieren.
An den üblichen Foamcore-, Spanplatten- oder Blue Foam-Modellen ist nichts auszusetzen, aber es gibt eine ganze Welt von Ideen. Hier sind acht Techniken, die Sie bei der Erstellung Ihres nächsten Konzeptmodells in der Schule oder in der Praxis berücksichtigen sollten.
An den üblichen Foamcore-, Spanplatten- oder Blue Foam-Modellen ist nichts auszusetzen, aber es gibt eine ganze Welt von Ideen. Hier sind acht Techniken, die Sie bei der Erstellung Ihres nächsten Konzeptmodells in der Schule oder in der Praxis berücksichtigen sollten.
1. Papier stapeln
Manchmal brauchen Sie nur ein einziges Blatt Papier, um eine Idee elegant zu kommunizieren. Kunstvoll gefaltet oder geschnitten, kann Papier ein wirtschaftliches Mittel sein, um die Form einer Oberfläche zu erkunden (und nicht nur die Art von Gehry). Papierstapel können geschnitzt oder zusammengebunden werden, wodurch ein unerwartetes Gefühl von Tiefe entsteht.
2. Beton
Das Casting kann umständlich erscheinen, da es so viele Schritte gibt und es oft sehr chaotisch ist, aber es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, ein wirklich monolithisches Modell zu erstellen. Mit ein wenig Finesse ist es möglich, fast jedes gewünschte Finish zu erzielen. Sie können aus fast allem eine Form machen, vorausgesetzt, Sie beschichten die Oberfläche mit Vaseline oder einem anderen wasserbeständigen Material, und preiswerte Betone sind in Kunst- oder Baumärkten üblich. Sprühen Sie es gold und beobachten Sie, wie Ihre Idee glänzt.
3. Schnitzen Sie Holz oder Kork
Schnitzen ist eine andere Möglichkeit, ein monolithisches Modell herzustellen, aber dieses ist etwas schwieriger. Fein verarbeitete Schnitzereien erfordern die Berührung eines Bildhauers, aber mit ein wenig Geduld kann selbst ein Anfänger etwas mit einem grob behauenen, abgenutzten Aussehen herstellen. Holz ist das offensichtlichste Material, aber auch Gips oder Kork sind verarbeitbar.
4. Gießharz
Es ist ziemlich schwierig, Harz richtig zu machen, aber es kann sich wirklich auszahlen. Es gibt viele heikle Schritte, vom Färben und Formenbau bis zum Aushärten und Veredeln, aber das Endergebnis kann phänomenal sein. Wenn Sie es sich leisten können, sind geformte Harzmodelle schillernde Showstopper.
5. 3D-Druck nutzen
3D-Druck kann teuer sein und die Vorbereitung digitaler Dateien kann zeitaufwändig sein. Daher wird das Drucken normalerweise für hochaufgelöste, detaillierte Präsentationsmodelle verwendet, aber es kann eine großartige Möglichkeit sein, komplexe formale Ideen klar zu isolieren. Anspruchsvollere Farbdrucker können eine reichhaltige schematische Informationsebene hinzufügen.
6. Lichter hinzufügen
Nichts ist dramatischer als ein leuchtendes Modell. Wenn Sie mit undurchsichtigen Materialien arbeiten, können Sie ein internes Licht verwenden, um Öffnungen oder Risse in der Masse anzuzeigen. Wenn Sie mit durchscheinenden Elementen wie Kunststoff oder Harz arbeiten, kann ein gut platziertes Licht Ihr Design in ein leuchtendes Licht verwandeln Juwel.
7. Erstellen Sie eine Serie
Grobe Konzeptmodelle können großartig sein, da Sie damit schnell viele verschiedene Optionen skizzieren können. Wenn Sie eine Handvoll verschiedener Materialien und Techniken ausprobieren und sie als Sequenz zusammen präsentieren, können sie Ihrer Präsentation Reichtum und Charme verleihen.
8. Gefundene Objekte verwenden
Niemand sagte, ein Haufen Kartoffelchips könne kein Gebäude sein. Niemand hat wahrscheinlich jemals gedacht, dass dies gesagt werden muss. Wenn Sie wirklich in Schwierigkeiten sind, greifen Sie nach dem letzten, was Sie auf einem Modellständer erwarten würden. Die Ergebnisse könnten buchstäblich Müll sein, aber zumindest sind sie etwas, das Sie zuvor noch nicht ausprobiert haben, und vielseitige, aber sorgfältig kuratierte Assemblagen können Ihrem Modell und Ihrer Präsentation einen cleveren Sinn für Humor verleihen, der aus weißen Schaumstoffplatten nur schwer herauszuholen ist.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
Die besten Materialien für Architekturmodelle
Seit Jahrhunderten ist die physikalische Modellierung ein Grundpfeiler der Architekturausbildung und -praxis. Das physikalische Modell ermöglicht es dem Designer und dem Kunden, ein Schema in Plan, Höhe und Perspektive gleichzeitig zu untersuchen. Ziel ist es, die räumliche Beziehung zwischen Volumina zu simulieren und konstruktive Systeme zu verstehen.
Selbst in Zeiten von Rendering in höchster Qualität und virtueller Realität stellen physische Materialmodelle eine beliebte und bewährte Methode dar, um Ideen sowohl während des Designprozesses als auch in der Präsentationsphase zu vermitteln. Ob durch einen schnellen, fünfminütigen Volumentest von Papiermodellen oder durch ein sorgfältig geformtes Holzkonstruktionsdetail, eine sorgfältige Materialauswahl kann den Modellierungsprozess erheblich unterstützen und es den Konstrukteuren ermöglichen, abstrakt zu bleiben oder die physikalischen Eigenschaften von Konstruktionssystemen zu testen.
Als entscheidender Schritt im kreativen Prozess können volumetrische Erkundungen für die Gestaltung eines Projekts von entscheidender Bedeutung sein. Denken Sie an die Werke von Antoni Gaudí. Zweidimensionale Zeichnungen (Pläne und Schnitte) arbeiten mit physischen Modellen zusammen, um eine umfassende Darstellung des Entwurfs zu erhalten.
Der Architekt Paulo Mendes da Rocha behauptet jedoch im brasilianischen Buch “Maquetes de Papel”, dass Modelle als Unterstützung für den Prozess und nicht für die Repräsentation dienen.
“Es ist das Modell als Skizze … Das Modell, das Sie als Aufsatz dessen machen, was Sie sich vorstellen … Wie der Dichter, wenn er kritzelt, wenn er es bemerkt … Das Modell hier ist ein Instrument, das Teil des ist Arbeitsprozess. “(S.22)
In Anbetracht der Herausforderungen, die sich bei der Erstellung von Architekturmodellen ergeben, haben wir eine Reihe grundlegender Tipps und Materialvorschläge zusammengestellt, um Sie bei Ihrem nächsten Modellierungsprojekt zu unterstützen.
PAPIERMODELLE
Sulfitpapier
Aufgrund seiner geringen Kosten und Zugänglichkeit eignet sich dieses Material am besten für schnelle volumetrische Tests oder das Zeichnen von Designebenen. Mit einer Schere und etwas Klebeband können Sie schnell, einfach und kostengünstig eine Reihe von Lösungen erstellen und gleichzeitig dynamische Architekturobjekte erstellen.
Ein weiteres zu berücksichtigendes Merkmal ist die Dünnheit und folglich die Flexibilität von Papiermodellen, die spannungsfreie Biegungen, Kurven und Neigungen ermöglichen. Dies macht das Material auch gut für Faltstudien.
Kartenmaterial
Dieses Material bietet im Vergleich zu Papier eine dickere Kante und Steifigkeit und wird daher häufig zum volumetrischen Experimentieren von Architekturobjekten mit Formen ohne große dreidimensionale Kurven verwendet. Es ist jedoch anzumerken, dass in einigen Fällen gekrümmte Oberflächen durch Befestigen von Schnitten an den Kanten erzielt werden können.
Mit einer Vielzahl von Farben bietet es auch hervorragende Eigenschaften für Site-Programmiermodelle. Ausgehend von einer neutralen Grundfarbe zur Darstellung des Geländes ist es möglich, das städtische Gefüge mithilfe einer vordefinierten Farbpalette zu entwerfen oder darzustellen, um verschiedene Nutzungen und Programme anzuzeigen, um ein besseres Verständnis der räumlichen Aufteilung und der Nutzungen der Gebäude zu ermöglichen.
Kartenmaterial ermöglicht auch die Gestaltung isolierter physischer Modelle. Mit neutralen Farben (insbesondere Weiß) wird es möglich, die Wirkung von Schatten mit Hilfe einer Lichtquelle wie einer Taschenlampe zu verstehen.
Frank Gehry verwendet dieses Material; Zu seinen charakteristischen Entwürfen gehören fließende Formen, verdrehte Ebenen und Kurven. Er schafft spontane Modelle, wie in Sketches of Frank Gehry (2005) unter der Regie von Sydney Pollack zu sehen.
Karton / Spanplatte
Dieses Papier hat ein noch höheres Gewicht und eine noch höhere Festigkeit. Der Unterschied zwischen Duplex- und Triplex-Platine bezieht sich auf die Anzahl der Schichten in jeder. Das Material wird ideal für die Entwicklung volumetrischer Modelle verwendet.
Der Architekt Paulo Mendes da Rocha ist in der Lage, dieses Material aufgrund seiner Einfachheit und experimentellen Geschwindigkeit zu verwenden.
Es ist erwähnenswert, dass zusammen mit den genannten Papieren einige zusätzliche Materialien verwendet werden können, wie beispielsweise Acetatplatten, um Glas und Verglasung darzustellen.
HOLZMODELLE
Madeira Balsa
Im Gegensatz zu Papiermodellen bieten Holzmodelle einen höheren Widerstand und einen höheren Detaillierungsgrad. Auf diese Weise kann man auch konstruktive Techniken und räumliche Eigenschaften auf ästhetisch ansprechende, wenn auch typischerweise teurere Weise darstellen.
Innerhalb der Holzfamilie, die häufig im Modellbau verwendet wird, ist Balsa eine der am einfachsten zu bearbeitenden. Die geringe Dicke ermöglicht das präzise Schneiden und Verbinden von Oberflächen mit Holz oder Weißleim. Allerdings muss beim Schneiden senkrecht zum Korn sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Abplatzungen oder Ecken und Kanten auftreten.
Viele Studios verwenden diesen Modelltyp, um die konstruktiven Lösungen in ihren Innenräumen zu beobachten. Die Weichholzästhetik ist auch eine gute Wahl, um dem Kunden Designvorschläge in einer überlegten, selbstbewussten und professionellen Methodik zu präsentieren.
Balsa eignet sich auch hervorragend zur Darstellung von Konturlinien im gestapelten Zustand. Wenn Sie Ihre Schneidefähigkeiten nicht wirklich auf die Probe stellen möchten, ist es wahrscheinlich am besten, einen Laserschneider einzusetzen.
Balsa eignet sich auch hervorragend zur Manipulation durch Schleifen von Kanten, Streichen oder Lackieren, um verschiedene Oberflächen zu erzielen. Balsa ist in der Regel als Paneele oder dünne Streifen erhältlich, mit denen Sie mit Verkleidungen, Rahmen, Platten und Fliesen experimentieren können.
SCHAUMMODELLE
Schaum ist eine ausgezeichnete Wahl für schnelle volumetrische Tests. Ein Schaumschneider ist heute ein Grundnahrungsmittel für Universitätsstudios. Dutzende von Volumina können in wenigen Minuten generiert werden, was die Technik ideal für die groß angelegte Kontextmodellierung macht, bei der Details wie Muster und Fassaden nicht so wichtig sind.
Mit Hilfe von Schnitzwerkzeugen können mit Schaum auch klarere, detailliertere Skulpturen und Landschaftsgestaltungsmerkmale wie Bäume erstellt werden.
Die Möglichkeit, das Material zu färben, hilft auch dabei, die Schematisierung des Projekts zu zeigen. Wie beim Schaumschneiden ist Vorsicht geboten, um die Ausbreitung von Dämpfen durch Verbrennen oder Färben des Materials zu vermeiden. Die Wahl des Klebers ist ebenfalls wichtig, da einige Chemikalien den Schaum schmelzen und die Steifigkeit des Modells schwächen können.
Die Schaummodellierung ist besonders bei Universitätsstudenten beliebt, da sie kostengünstig ist, leicht verfügbar ist und eine angenehme Ästhetik aufweist, wenn die gebotene Sorgfalt und Aufmerksamkeit angewendet wird.
In der Berufswelt werden Schaummodelle von den architektonischen Kraftwerken Bjarke Ingels Group (BIG) und OMA eingesetzt.
KUNSTSTOFFMODELLE
Dieses kostengünstige Material wird häufig für die Entwicklung topografischer Modelle verwendet. Sie können einfach eine gedruckte Zeichnung auf dem Kunststoff befestigen und schneiden.
Aufgrund seiner geringen Dicke kann es erforderlich sein, mehr als eine Schicht mit demselben Ausschnitt zu verbinden, um die gewünschte Endhöhe zu erreichen.
Kunststoffmodelle können durch 3D-gedruckte Modelle ergänzt werden, die eine Basis oder einen Kontext für detailliertere Entwürfe bieten.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
Modellbau-Ratschläge für Studenten
Eine grundlegende Anleitung eines professionellen Modellbauers.
Ziel dieses Artikels ist es, den Schülern allgemeine Ratschläge zur Erstellung gut gemachter, informativer Architekturmodelle zu geben. Unabhängig davon, ob Sie ein Architekturstudent sind oder ein Designprojekt in der Schule durchführen, gibt es einige einfache Vor- und Nachteile, die Sie kennen sollten, um die grundlegenden Fehler zu vermeiden, die von vielen erstmaligen Modellbauern gemacht wurden.
Lassen Sie mich zunächst erklären, dass ich dies aus der Perspektive von jemandem schreibe, der persönliche Erfahrung damit hat, Architekturmodelle mit begrenzten Ressourcen erstellen zu müssen. Obwohl ich jetzt ein professioneller Modellbauer bin, war ich einmal Student an der Welsh School of Architecture, wo sie Modelle als wichtigen Teil des Designprozesses betrachteten. Während meiner drei Jahre im Kurs und der folgenden vielen Jahre im Modellbauberuf habe ich die meisten der häufigsten Fehler gesehen oder selbst gemacht, die Menschen machen, wenn sie sich auf den Weg machen, ein Architekturmodell zu erstellen. Hoffentlich kann ich Ihnen helfen, diese Fehler zu vermeiden und Ihnen viel Zeit und Mühe zu ersparen.
Planen Sie Ihr Architekturmodell
Der erste und wichtigste Schritt für jedes Projekt zur Erstellung von Architekturmodellen besteht darin, ein klares Ziel für das Modell festzulegen. Mit anderen Worten, wofür ist das Modell, was ist sein Zweck, was braucht es, um zu kommunizieren? Nur sehr wenige Menschen haben das Budget und die Ressourcen, um ein Modell zu erstellen, das alles über ihr Projekt zeigt. Es ist realistischer, einen Aspekt Ihres Designs auszuwählen, den das Modell gut zeigen kann.
Wenn Sie beispielsweise ein Gebäude in einem sensiblen Bereich entwerfen, kann ein monochromes Massemodell die Gesamtform und das Layout Ihres Entwurfs sowie dessen Kontext anzeigen. Dies gibt den Zuschauern ein sofortiges allgemeines Verständnis Ihres Projekts. Die Farben, Materialien und sonstigen detaillierten Elemente können durch zusätzliche Zeichnungen, Fotos, Farbfelder usw. erklärt werden.
Ein anderer Ansatz besteht darin, Ihre Zeichnungen den allgemeinen Überblick über Ihr Projekt zeigen zu lassen und ein Architekturmodell zu verwenden, um einen der detaillierten Aspekte zu veranschaulichen. Sie könnten beispielsweise ein Teilmodell eines besonders interessanten Bereichs des Gebäudes erstellen. vielleicht ein Eingangsmerkmal oder eine dekorative Erhebung. Oder Sie können ein Schnittmodell erstellen, das sich durch das Gebäude schneidet, um die interne räumliche Organisation anzuzeigen.
Das Wichtigste ist, mit einem klaren Zweck für Ihr Architekturmodell zu beginnen und dann herauszufinden, welche Art von Modell Ihre Ziele am besten erreicht.
Wie groß sollte das Architekturmodell sein?
Sobald Sie entschieden haben, was Ihr Modell veranschaulichen soll, wählen Sie im nächsten Schritt den am besten geeigneten Maßstab. Diese Entscheidung wird von zwei Dingen beeinflusst; Wie groß ist ein Bereich, den Sie modellieren müssen, und wie viele Details möchten Sie anzeigen? Wenn Sie einen großen Bereich anzeigen müssen, möglicherweise für ein Site-Kontextmodell, müssen Sie einen kleineren Maßstab auswählen, z. B. 1: 500 oder sogar 1: 1000. Dies soll verhindern, dass das Modell zu groß wird, um praktisch zu sein. Bei diesen kleineren Maßstäben müssen Sie sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es nicht wirklich möglich ist, viel Detailgenauigkeit zu zeigen.
Wenn der Zweck des Modells darin besteht, nur das Gebäude selbst zu zeigen, können Sie einen Maßstab von 1: 200 oder sogar 1: 100 in Betracht ziehen. In diesen Maßstäben können Sie Fenster, Türen, Balkone usw. anzeigen. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Bereich oder ein detailliertes Element des Gebäudes veranschaulichen möchten, müssen Sie möglicherweise wieder größer werden, z. B. im Maßstab 1:50 oder sogar im Maßstab 1:20 Rahmen.
Unabhängig vom Zweck Ihres Modells können Sie durch das Verstehen von Maßstäben praktische, erreichbare Optionen für Ihr spezielles Projekt erarbeiten. Viele Schüler haben bereits ein klares Verständnis der Skalen und diejenigen, die dies haben, können dieses nächste Stück überspringen, aber wenn Sie sich über das Thema ein wenig unklar sind, ist es wahrscheinlich lesenswert.
Skalen sind eigentlich sehr einfach. Der Maßstab eines Architekturmodells ist ein Verhältnis – mit anderen Worten die relative Größe des Modells zur Realität. Zum Beispiel wäre ein Maßstab von 1: 1 (wir würden es als “eins zu eins” bezeichnen) ein Modell in Lebensgröße. Der Maßstab 1:10 (“eins bis zehn” oder “ein Zehntel”) wäre ein Zehntel der tatsächlichen Größe. Ebenso wäre 1: 100 ein Hundertstel der tatsächlichen Größe und so weiter. Je größer die Anzahl der Skalenindikatoren ist, desto kleiner ist das Modell, sodass weniger Details angezeigt werden können.
Eine andere nützliche Methode, um über Skalen nachzudenken, besteht darin, herauszufinden, wie viele Millimeter einen Meter auf der jeweiligen Skala darstellen, die Sie in Betracht ziehen. Dazu dividieren wir 1000 durch die Nummer des Skalenindikators. Teilen Sie beispielsweise im Maßstab 1: 200 1000 durch 200 und Sie erhalten die Antwort 5. Dies besagt, dass ein Meter im „echten Leben“ auf dem Modell durch 5 mm dargestellt wird. Wenn die zu modellierende Fläche 100 Meter x 100 Quadratmeter beträgt, ist Ihr Modell im Maßstab 1: 200 500 mm x 500 mm (100 x 5 mm) groß.
Für besonders große Websites müssen Sie einen viel kleineren Maßstab verwenden, z. B. 1: 1000. In diesem Maßstab wird das Architekturmodell ein Tausendstel der tatsächlichen Größe betragen. Um herauszufinden, wie viele Millimeter einen Meter darstellen, wiederholen wir die oben angegebene Summe, 1000 geteilt durch die Skalenindikatornummer (in diesem Fall auch 1000). Die Antwort lautet offensichtlich „1“, was bedeutet, dass ein Meter vor Ort im Modell durch 1 Millimeter dargestellt wird. Ein quadratischer Standort von 1000 Metern x 1000 Metern wäre daher ein 1000-Millimeter-Quadrat als Modell im Maßstab 1: 1000.
Methoden und Materialien zur Herstellung von Architekturmodellen
Für die Zwecke dieses allgemeinen Leitfadens werde ich nicht auf viele spezifische Details zu Techniken und Materialien für die Erstellung von Architekturmodellen eingehen, da dies ein sehr breiter Bereich ist und in einem separaten Artikel behandelt wird. Hier sind jedoch einige Grundregeln zu beachten.
Seien Sie realistisch, was Sie mit der Zeit, den Materialien und den Einrichtungen erreichen können, die Ihnen zur Verfügung stehen. Versuchen Sie nicht, das Modell jedes Detail Ihres Designs zeigen zu lassen, sonst werden Sie es einfach nicht fertigstellen. Sehr oft sind es Studenten mit guten Modellbaufähigkeiten, die ihr Architekturmodell nicht fertigstellen, einfach weil ihre Begeisterung sie überwunden hat und sie versucht haben, zu viel zu zeigen. Oder das Modell wird zwar fertiggestellt, hat aber so viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, dass andere wichtige Teile der Präsentation überstürzt werden müssen oder gar nicht fertig werden.
Es ist schwierig, das richtige Gleichgewicht zu finden, aber es ist besser, mit dem Modell etwas weniger ehrgeizig umzugehen und sich darauf zu konzentrieren, eine koordinierte, vollständig realisierte Gesamtpräsentation einzureichen.
Die Verwendung von Farbe ist ein weiterer Bereich, in dem Modelle schief gehen können. Manchmal ist es sicherer, Dinge monochrom zu halten (Weiß kann beispielsweise ziemlich “architektonisch” und stilvoll aussehen), es sei denn, Sie sind sehr farbbewusst oder es ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was Ihr Modell zu zeigen versucht.
Präsentieren Sie Ihr Modell immer auf einer guten, soliden Basis mit einer sauberen Kantenbeschichtung – dies wirkt fast wie ein Bilderrahmen und verbessert das allgemeine Erscheinungsbild Ihres Modells.
In Bezug auf Materialien ist es am besten, mit Karten oder Schaumstoffplatten oder ähnlichen, leicht zu schneidenden Materialien wie Balsa oder Kalk zu arbeiten, es sei denn, Sie haben einfachen Zugang zu einer Werkstatt und verfügen über ausreichende Erfahrung mit Maschinen Holz. Mit anderen Worten, alles, was Sie entweder mit einem scharfen Sägeblatt oder einer Junior-Hack-Säge schneiden und mit herkömmlichen im Laden gekauften Klebstoffen zusammenkleben können.
Und wenn Sie schneiden, versuchen Sie nach Möglichkeit, ein Quadrat zu verwenden, insbesondere wenn Sie Bodenplatten oder Erhebungen ausschneiden. Es ist entscheidend, alles quadratisch zu halten, wenn Sie ein ordentliches, klares Finish für Ihr Gebäude erzielen möchten. Es lohnt sich auch, in ein Metalllineal zu investieren, da ein Kunststoff- oder Holzlineal sehr schnell beschädigt wird.
Unabhängig davon, ob Sie mit einem Bastelmesser oder einem Skalpell schneiden, ist es besser, mehrere Lichtdurchgänge zu verwenden, als zu versuchen, den gesamten Weg mit einem Durchgang zu durchschneiden. Sie erhalten einen saubereren Schnitt und es ist weniger wahrscheinlich, dass Sie ausrutschen und sich den Finger schneiden.
Die Beschaffung von Materialien kann schwierig sein. Am besten untersuchen Sie jedoch Ihren örtlichen Kunsthandwerksladen und prüfen, ob es in der Nähe einen Hobby-Modellladen gibt. Diese Geschäfte haben normalerweise eine gute Auswahl an Materialien, bekommen aber früh das, was Sie brauchen. Es ist überraschend, wie schnell eine Gruppe von Studenten, die alle an einem ähnlichen Design-Auftrag arbeiten, die Regale mit den besten Materialien leeren kann.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau
Architektur Modellbau – die Führung
Was ist ein Architekturmodell?
Das Architekturmodell ist ein Werkzeug, mit dem häufig ein Gebäudeentwurf oder ein Masterplan ausgedrückt wird. Das Modell repräsentiert architektonische Ideen und kann in allen Phasen des Designs verwendet werden. Ein Architekturmodell zeigt den Maßstab und die physische Präsenz eines vorgeschlagenen Entwurfs.
Das Modell ist eine dreidimensionale Nachbildung oder ein Ausdruck des Entwurfs, normalerweise in einem Maßstab, der viel kleiner als die volle Größe ist. Traditionell wurden Architekturmodelle ausschließlich von Hand unter Verwendung von Materialien wie Schaumstoffplatten, Balsaholz und Pappe hergestellt. Bei neueren technologischen Entwicklungen wurden jedoch digitale Methoden wie Laserschneiden und 3D-Druck eingesetzt.
Das Architekturmodell kann in vielen Formen gesehen werden, die aus einer Vielzahl von Materialien und traditionellen oder modernen Techniken erstellt wurden. Diese modernen Techniken ermöglichen jetzt eine schnellere und detailliertere Modellproduktion, wobei der schnelle Modellbau zu einer starken Anforderung wird.
Trotz der Entwicklung von 3D-Modellierung und fotorealistischem Rendering gibt es im Entwurfsprozess immer noch einen festen Platz für das Architekturmodell.
Als Student werden Sie wahrscheinlich mindestens einmal gebeten, ein Modell zu bauen, und es ist eine großartige Fähigkeit, sich während Ihres Studiums zu entwickeln und zu umarmen. Die Erstellung von Architekturmodellen dient nicht nur dazu, Ihre Designkritik zu verbessern, sondern vermittelt Ihnen auch neue Fähigkeiten im Bereich des kritischen Denkens und des räumlichen Bewusstseins.
Wofür wird ein Architekturmodell verwendet?
Das Architekturmodell erfüllt viele Funktionen, die in drei Kategorien unterteilt werden können.
Der erste Modelltyp ist das konzeptionelle Modell. Dies wird in der Anfangsphase des Entwurfs verwendet, um Formen und Formen zu betrachten.
Das zweite ist die Verwendung des Architekturmodells zur Information und Entwicklung eines Entwurfs, des Arbeitsmodells. Diese Art von Modell wird weder von einem Kunden noch von der Öffentlichkeit gesehen, sondern verwendet, um Ideen zu entwickeln und an Lösungen zu arbeiten.
Der dritte Modelltyp ist das Präsentationsmodell, mit dem die Entwurfsideen der Architekten dem Kunden oder der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Wir werden uns alle diese Modelltypen genauer ansehen.
Conceputal-Modell
Das konzeptionelle Modell ermöglicht es dem Designer, erste Konzepte und Ideen unter Verwendung grundlegender Modelle und Formen zu entwickeln, um eine Form zu entwickeln. Es ist eine frühe Herangehensweise an das Design, die eine Idee in einfachen Worten beschreibt. Obwohl das Skizzieren häufig als Ausgangspunkt für die Entwicklung verwendet wird, können wir mit dem physikalischen Modell unsere Ideen in 3D-Form untersuchen. Die für diesen Modelltyp verwendeten Materialien sind in der Regel grundlegender, und der Bauprozess wird lockerer angegangen. Sie werden normalerweise schnell hergestellt und können im Verlauf des Designs einfach angepasst und angepasst werden.
Arbeitendes Model
Arbeitsmodelle gehen einen Schritt weiter bei der Entwicklung von Designideen und -lösungen. Das Arbeitsmodell wird qualitativ hochwertigere Materialien enthalten, die die Spezifikationen im Design widerspiegeln. Sie helfen uns, Maßstab, Form und Materialien zu verstehen und zu kommunizieren. Das physikalische Modell hat eine Präsenz und Textur, die in Zeichnungen oder digitalen Arbeiten schwer darzustellen ist, und ermöglicht die Erforschung seiner Materialität und Form. Zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, dass der Kunde diese frühen Modelle sehen kann und sie als Kommunikationsgerät für das frühe Design verwendet werden.
Präsentationsmodell
Das Präsentationsmodell ist weitaus detaillierter als die vorherigen Modelle und spiegelt die vorgeschlagenen Materialien des Schemas wider. Der Kontext des Standorts und der Umgebung wird häufig in Präsentationsmodelle einbezogen, um zu demonstrieren, wie das Design zum Kontext der umgebenden Architektur und Landschaft passt. In einigen Fällen wird das Präsentationsmodell beleuchtet, was einen beeindruckenden Effekt erzeugt und häufig zum Hervorheben bestimmter Bereiche eines Schemas verwendet wird. Das beleuchtete Modell ist besonders beliebt für Demonstrationsschemata, die überwiegend nachts verwendet werden (Restaurants, Theater, Bars usw.). Das Präsentationsmodell hat zahlreiche Funktionen.
Kundenkommunikation
Es kann verwendet werden, um Kunden oder Investoren bei der Vorstellung des Entwurfs zu unterstützen. Es wird als Kommunikationsmethode zwischen dem Architekten und dem Kunden verwendet.
Verkauf und Marketing
Architekturmodelle können als Methode zur Vermarktung von Entwicklungen verwendet werden. Es ist durchaus üblich, ein Modell einer neuen Wohnsiedlung oder einer gemischt genutzten Siedlung im Verkaufs- und Marketingbereich zu sehen, während das Projekt im Bau ist. Dies ermöglicht potenziellen Käufern, sich das Projekt als abgeschlossene Entwicklung vorzustellen.
Allgemein zugängliche Information
Manchmal werden Architekturmodelle verwendet, um die Öffentlichkeit zu informieren. Dies kann eine 3D-Karte sein, mit der Besucher einfacher navigieren können, möglicherweise eine Sitemap mit Gebäuden, in der historische Informationen angezeigt werden. Es könnte der Öffentlichkeit auch ein visuelles Gefühl für eine laufende städtebauliche Entwicklung vermitteln.
Planung
Bei größeren Entwicklungen werden manchmal Architekturmodelle verwendet, um das Schema zu demonstrieren, um die Planungsgenehmigung zu erhalten oder das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen. Es ermöglicht den Menschen, das Projekt besser zu verstehen als das Betrachten von 2D-Zeichnungen, insbesondere wenn sie öffentlich konsultiert werden, da es für die Menschen häufig weitaus schwieriger ist, Pläne und Ansichten zu lesen, als für ein physisches Modell.
Materialien für Architekturmodelle
Die Materialauswahl für Ihr Architekturmodell hängt von einigen Faktoren ab. Machen Sie ein konzeptionelles Modell oder eine Abschlusspräsentation? Möchten Sie die Materialien des Designs darstellen? Möchten Sie ein neutraleres Modell erstellen, das die Gebäudeform darstellt? Ist das Budget wichtig? Ist die Zeit ein entscheidender Faktor? Materialien, die für Präsentationsmodelle verwendet werden, müssen relativ langlebig und stabil sein und dürfen bei Sonneneinstrahlung nicht verblassen. Materialien, die für ein frühes Konzeptmodell verwendet werden, müssen nicht ganz so robust sein.
Neutrale Materialien werden häufig verwendet, um eine Gebäudeplanung darzustellen. Einige der Materialien sind unten aufgeführt:
Karte und Pappe
Karton und Karton sind in vielen verschiedenen Gewichten, Farben und Ausführungen erhältlich. Es ist eine relativ kostengünstige Option für den Modellbau und eine vielseitige Wahl, um sowohl konzeptionelle Modelle als auch Arbeitsmodelle zu erstellen.
Pappe wird oft verwendet, um Straßen, Wege und Gelände zu zeigen, indem Schicht für Schicht Karten aufgebaut werden. Geben Sie die Stärke von Pappe, die es auch gut tragen kann.
Schaumstoffplatte
Foamboard ist ein Stück Schaum, das zwischen zwei dünnen Kartenstücken eingeklemmt ist. Es ist normalerweise weiß (obwohl es in verschiedenen Farben erhältlich ist) und in verschiedenen Gewichten und Stärken erhältlich. Es ist ein sehr nützliches Material zum Erstellen eines sauberen weißen Kontextmodells. Es ist leicht zu schneiden und die Art des Aufbaus ermöglicht sehr saubere Verbindungen und Ecken. Es ist auch ein ziemlich robustes Material und kann sich gut tragen. Es ist sehr leicht, was sich hervorragend zum Modellieren von großen Objekten eignet, da es leicht zu transportieren ist.
Schaum und Polystyrol
Schaum und Polystyrol werden häufig verwendet, um Massemodelle oder Topografien zu erstellen. Sie sind leicht und leicht zu schneiden und zu formen. Der Schaum kann sehr zerbrechlich und leicht zu beschädigen sein und wird daher im Allgemeinen nicht für Präsentationsmodelle verwendet.
Holz
Es gibt einige Holzoptionen, die im Modellbau verwendet werden.
Linde
Linde hat eine gute Verarbeitbarkeit und endet gut.
Balsaholz
Balsaholz ist wahrscheinlich das beliebteste Holzprodukt für den Modellbau. Es hat ein gutes Finish und ist in verschiedenen Gewichten erhältlich, es ist leicht zu schneiden und erzeugt ein sehr genaues Modell.
Kork wird manchmal verwendet, um Oberflächen zu erzielen. Er ist leicht zu schneiden und zu verarbeiten, kann jedoch Flecken verursachen und ist anfällig für Beschädigungen.
Metall
Metall kann verwendet werden, um die Oberflächenbeschaffenheit eines Gebäudes anhand einer Blechform zu demonstrieren. Bleche sind in Aluminium, Kupfer, Messing oder Stahl erhältlich.
Transparente Materialien
Plexiglas und Acryl werden verwendet, um transparente Materialien mit guter Wirkung zu erzeugen. Es ist möglich, farbige und halbopake Acrylfarben zu erhalten, die auch sehr effektiv sein können.
Landschaftsgestaltung und Kontext
Das Hinzufügen von Landschaftselementen zum Modell kann der letzte Schliff sein, der das Modell zum Präsentationsstandard macht. Dadurch kann das vorgeschlagene Schema in seinem umgebenden Kontext natürlicher aussehen. Es ist natürlich möglich, Säcke mit Rasen zu bekommen, der wie ein grüner Sand aussieht, um die Wirkung von Gras und allgemeiner Bodenbedeckung zu erzielen. Sie können auch Bäume, Büsche und Sträucher bekommen. Beflockung ist eine weitere Option für den Graseffekt.
Andere Landschaftselemente können Menschen, Autos, Straßenmöbel und Beleuchtung sein – so viel Ihre Fantasie zulässt! Das Einführen solcher Elemente ermöglicht dem Betrachter ein Konzept der Skalierung, das sonst verloren gehen könnte.
Entscheiden Sie sich für Ihren Modellstil und Ihre Größe
Einer der Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Architekturmodell ist die Vorbereitung. Einige der folgenden Fragen führen zu wichtigen Entscheidungen über Ihr Modell.
- Wofür ist das Modell?
- Was versuche ich zu kommunizieren?
- Was ist das Budget für das Modell?
- Was ist die Zeitskala?
- Möchte ich vorgeschlagene Materialien zeigen?
- Ist der Kontext und die Umgebung wichtig?
- Möchte ich das gesamte Modell oder einen Abschnitt zeigen?
Wenn Sie ein neutrales Stilmodell erstellen, überlegen Sie, ob Sie das vorgeschlagene Schema mithilfe von zwei verschiedenen Materialien vom umgebenden Kontext unterscheiden möchten.
Rahmen
Der Maßstab Ihres Modells hängt davon ab, was Sie darstellen. Wenn Sie das Innere eines Raums demonstrieren möchten, muss der Maßstab etwa 1:10 betragen, damit der Betrachter die Details des Raums sehen kann. Wenn Sie jedoch einen Stadtplan vorführen, muss der Maßstab je nach Projektumfang mit etwa 1: 1000 oder bis zu 1: 2500 sehr unterschiedlich sein. In einigen Fällen werden Modelle im Maßstab 1: 2 oder 1: 5 hergestellt, bei denen normalerweise sehr detaillierte Komponenten oder Materialdetails betrachtet werden.
Die folgende Tabelle gibt einen guten Hinweis auf empfohlene Maßstäbe für Architekturmodelle.
Modellbauwerkzeuge
Messer / Schneidwerkzeug
Es gibt ein paar verschiedene Schneidwerkzeuge und die Leute haben meistens ihre Favoriten. Der Schlüssel hier ist, dass die Klinge scharf und präzise ist. Wenn Sie mit der Verwendung scharfer Klingen und Schneidwerkzeuge noch nicht vertraut sind, sollten Sie sich sorgfältig an die Arbeit mit dem Schneidwerkzeug gewöhnen. Es ist wichtig, dass Sie die Klingen häufig austauschen, um ein einfaches Schneiden zu gewährleisten. Bei stumpfen Klingen kommt es häufig zu Unfällen, da unnötiger Druck auf die Klinge ausgeübt wird und das Verrutschen erleichtert wird.
Skalpell
Dies war meine Klinge der Wahl bei der Arbeit an Modellen. Es ist super scharf und präzise und ermöglicht ein wirklich kompliziertes und detailliertes Schneiden. Sei vorsichtig damit!
X-acto Messer
Eine weitere beliebte Wahl für präzises Schneiden, scharf wie Skalpell und leicht zu beschaffende zusätzliche Klingen.
Olfa Messer
Verwenden Sie für ein Allround-Universalmesser das Olfa-Messer. Nicht ganz so gefährlich wie die anderen beiden, und die Klingen können abgestumpft werden, wenn sie stumpf sind, um eine schöne scharfe neue zu enthüllen.
Schneidematte
Eine Schneidematte ist wichtig, um Ihren Schreibtisch oder Tisch vor Kratzern und Schnitten zu schützen, verhindert aber auch, dass die Klinge schnell stumpf wird.
Lineal schneiden
Ein Metalllineal ist nützlich, um gerade Linien zu schneiden. Ein Schneidlineal hat normalerweise Rillen, die Ihre Finger schützen. Es lohnt sich, in eines zu investieren, insbesondere wenn Sie unfallanfällig sind.
Kleber und Klebstoffe
Für die verschiedenen Materialien, die Sie möglicherweise verwenden, stehen verschiedene Klebstoffe zur Verfügung. Die Auswahl des falschen Klebers für ein Material kann dazu führen, dass das Material nicht richtig oder schlechter haftet. Der Kleber kann sogar einige Materialien auflösen. Einige Klebstoffe trocknen klar, während andere ein weißes, halbopakes Finish haben.
Acrylharzkleber – manchmal auch als Sekundenkleber bekannt
Dies ist ein sehr schnell wirkender Kleber, eine sehr starke Bindung und nicht das, was Sie an Ihren Händen haben möchten. Bei der Verwendung dieses Klebers, der nicht für Papier oder Pappe geeignet ist, ist Vorsicht geboten.
Holzkleber
Es gibt verschiedene Arten von Holzleim, die für die oben genannten Hölzer gut geeignet sind. Einige Holzleime eignen sich für Karton, Schaum und Papier. Holzleim ist in der Regel nicht für Metall oder Kunststoff geeignet.
PVA
PVA ist ein Allzweckkleber, nicht so stark wie Holzleim, eignet sich jedoch gut für Karton, Papier und Schaumstoff.
Klebepistole
Klebepistolen ermöglichen ein schnelles Trocknen, nicht für Metalle geeignet. Nicht mein Favorit, neigen dazu, ein bisschen fad und chaotisch zu sein, es sei denn, Sie haben eine echte Fähigkeit, sie zu verwenden.
Klares Kunstharz – wie UHU
Dieser Kleber trocknet klar und ist für Papier, Pappe und Schaum geeignet.
Sprühhalterung
Dieser für Karten oder Papier verwendete Sprühkleber erleichtert das Befestigen der Karte auf der Karte. Es ist möglich, vorsichtig abzuziehen und neu zu positionieren. Dies kann überall vorkommen. Seien Sie also vorsichtig, wo es verwendet wird, idealerweise in einem Arbeitsbereich oder im Freien.
Spritze kleben
Manchmal kommt Ihr Kleber in einer großen Flasche, die sich nicht zum Präzisionskleben eignet! Mit der Spritze haben Sie während der Arbeit nur eine geringere Menge und können einfacher an komplexeren Bereichen des Modells arbeiten
Doppelseitiges Klebeband kann auch nützlich sein, um Teile miteinander zu verbinden, während der Kleber trocknet. Vorsicht bei der Verwendung mit Karte oder Papier, da es beim Versuch, es zu entfernen, abreißt.
Laser schneiden
Wenn Sie die Möglichkeit haben, lohnt es sich, das Laserschneiden auszuprobieren. Der Laserschneider kann Holz, Pappe, Papier, Schaum, Polystyrol, Acryl und viele andere Materialien schneiden. Es ermöglicht ein sehr genaues Schneiden sehr schnell, was bedeutet, dass Sie sich auf die Montage des Modells konzentrieren können. Bei der Entwicklung Ihrer CAD-Zeichnung für die Laserschneidmaschine sind einige Vorbereitungen erforderlich. Sie können eine 2D-CAD-Zeichnung verwenden, um im Wesentlichen die Teile des Puzzles auszulegen, die ausgeschnitten werden müssen.
3d Drucken
Der 3D-Druck ist eine aufregende neue Welt für Architekturmodelle. Die Technologie wurde bereits von professionellen Modellbauern übernommen, um Kunden schnelle, genaue und kostengünstige Modelle bereitzustellen. Die Ausgabe ist sauber und zeitgemäß und stammt aus CAD.
Dieses Video zeigt einige der Arten des 3D-Drucks und der Oberflächen, die erhältlich sind.
Allgemeine Tipps für den Architekturmodellbau
Bilden Sie eine Basis
Vergessen Sie nicht, für Ihr Modell eine solide Basis zu verwenden, die sauber ist und saubere Kanten aufweist. Stellen Sie außerdem sicher, dass es eine gute Größe für Ihr Modell hat. Es kann schwierig sein, es zu trimmen oder zu verlängern, wenn Sie ein halbfertiges Modell daran befestigt haben!
Planen
Stellen Sie sicher, Sie planen Plan Plan! Besonders wenn Sie neu im Modellbau sind, lohnt es sich, sich etwas Zeit zu nehmen, um jeden Abschnitt des Modells zu planen, wie Sie es zusammenbauen und wie dies am schnellsten und saubersten geht.
Halten Sie es sauber und hell
Halten Sie zuerst Ihre Hände so sauber wie möglich! Klebrige Hände sorgen für unordentliche Modelle. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich gut beleuchtet ist, damit Sie nicht die Details des Modells sehen müssen.
Verwenden Sie nach Möglichkeit Verknüpfungen mit Vorlagen
Das Erstellen von Vorlagen und Anleitungen ist eine gute Möglichkeit, um zu vermeiden, dass immer wieder dasselbe gemessen wird. Alles, was sich in Ihrem Modell wiederholt, kann auf irgendeine Weise als Vorlage verwendet werden. Sie können beispielsweise eine Vorlage für Schwellerhöhen oder Türen für regelmäßige Abstände erstellen. Sie können eine Vorlage zum Ausschneiden von Kurven oder bestimmte Details erstellen, die mehrmals ausgeschnitten werden müssen. Dies spart viel Zeit und macht Ihr Modell präziser.
Druckmaterialien
Sie können maßstabsgetreue Materialien drucken und auf Ihre Schaumstoffplatte oder -karte kleben, um eine Darstellung des Materials zu erhalten, ohne zu viel Geld auszugeben.
- Veröffentlicht in Architekturmodellbau, Visualisierung
3D-Druck in der Stomatologie
Es besteht kein Zweifel, dass der 3D-Druck in der Medizinbranche zunehmend eingesetzt wird. In der Zahnmedizin werden Zahnimplantate, Prothesen und zahnärztliche Instrumente hergestellt. Fachleute auf dem Gebiet der Zahnmedizin sind nun in der Lage, ihre Patienten mündlich zu scannen und das CAD-Design selbst zu erstellen. Danach können Zahnärzte mit ihrem 3D-Drucker oder mit Hilfe eines beliebigen Online-3D-Druckanwendungsdienstes 3D-Drucke erstellen. Mit dieser Technologie werden heutzutage in Dentallabors verschiedene Geräte hergestellt, beispielsweise 3D-gedruckte Zahnspangen für eine schnelle Zahnausrichtung, Zahnkronen und 3D-gedruckte Implantate
Heutzutage sind in Zahnarztpraxen und Labors zwei 3D-Drucktechnologien üblich: Stereolithographie (SLA) und digitale Lichtverarbeitung (DLP).
In der Stereolithographie
Bei der Stereolithographie wird ein Behälter mit flüssigem Harz selektiv einem Laserstrahl über den Druckbereich ausgesetzt, wodurch das Harz in bestimmten Bereichen verfestigt wird. Die Low Force Stereolithography (LFS) -Technologie, die vom Formlabs Form 3B Dental-3D-Drucker verwendet wird, ist die nächste Phase des SLA-3D-Drucks, die die Belastung eines Teils beim Abziehen vom Harztank zwischen den Schichten verringert und Teile mit unübertroffener Oberfläche erzeugt , Klarheit und Genauigkeit.
Grundsätzlich hängen Genauigkeit und Präzision von vielen verschiedenen Faktoren ab: der Qualität des 3D-Druckers, der 3D-Drucktechnologie, den Materialien, den Softwareeinstellungen, der Nachbearbeitung und der Kalibrierung all dieser Systeme, sodass ein 3D-Drucker nur möglich ist beurteilt nach seinen endgültigen zahnärztlichen Teilen.
Die meisten modernen SLA- und DLP-Desktop-3D-Drucker sind intuitiv konzipiert, sodass Praktiken und Labore, die für das Outsourcing der Produktion verwendet werden, leicht mit dem Prozess vertraut werden können.
Durch die automatische Harzabgabe auf Formlabs SLA- und LFS 3D-Druckern müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Material ausgeht.
Was ist mit Software?
Eine Reihe von 3D-Modellierungssoftware ist im medizinischen Bereich verfügbar. Diese Modellierungssoftware wird nicht nur im 3D-Druck verwendet, sondern hilft auch bei der Erstellung einer klassischen 3D-Visualisierung. Die Anwendung einer 3D-Viewer-Software ist heutzutage üblicher, um eine gute Visualisierung zum besseren Verständnis eines Problems zu erhalten. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für 3D-Modellierungssoftware, die im Bereich der Zahnmedizin verwendet werden können:
1. 3ShapeDWOS
2. Model Builder
3. Blender
Drucker wie PreForm for Formlabs 3D-Drucker werden mit einer proprietären Software geliefert, um 3D-Modelle für den Druck vorzubereiten.
Sind Teile sofort einsatzbereit?
Mit SLA-, LFS- und DLP-Technologien gedruckte Teile müssen nach dem Drucken nachbearbeitet werden.
Zunächst müssen die Teile in einem Lösungsmittel gewaschen werden, um überschüssiges Harz zu entfernen. Biokompatible Dentalteile müssen ebenfalls nachgehärtet werden. Für SLA- und LFS-3D-Drucker bietet Formlabs Lösungen zur Automatisierung dieser Schritte, spart Zeit und Mühe und trägt wesentlich zur Aufrechterhaltung einer sauberen, wartungsarmen Produktionsumgebung bei.
Außerdem müssen je nach Design einige Teile von Stützstrukturen befreit werden. Um diesen Schritt zu vereinfachen, bietet Formlabs Form 3B leichte Touch-Unterstützungen, die den Bedarf an Endbearbeitung und kostspieligen Arbeitskräften erheblich reduzieren.
Mit welchen Materialien können 3D-Drucker arbeiten?
Professionelle 3D-Drucker gehören zu den vielseitigsten Werkzeugen, die heutzutage in Zahnarztpraxen und Labors zu finden sind, und der Schlüssel zu ihrer Vielseitigkeit sind spezielle Materialien.
Die Materialauswahl variiert je nach Druckermodell. Einige grundlegende 3D-Drucker können nur Diagnosemodelle erstellen, während fortschrittlichere Systeme hochpräzise Kronen- und Brückenmodelle, chirurgische Führungen und gießbare / druckbare Restaurationen herstellen können. Langzeit- und biokompatible Dentalprodukte wie Schienen, Retainer oder digitale Prothesen sowie kieferorthopädische Geräte wie Clear Aligner und Hawley-Retainer durch Thermoformen über 3D-gedruckten Modellen.
Einige 3D-Drucker arbeiten nur mit proprietären Materialien. Dies bedeutet, dass Ihre Optionen auf die Angebote des Druckerherstellers beschränkt sind. Andere haben ein offenes System, dh sie können Materialien von Drittherstellern verwenden.
Bei der Verwendung von Materialien von Drittanbietern ist es jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Ergebnisse eine klinisch akzeptable Qualität und Genauigkeit erzielen. Darüber hinaus verstößt die Verwendung von biokompatiblen Materialien auf nicht validierten 3D-Druckern, die behaupten, „offen“ zu sein, gegen die Verwendungsanforderungen und führt somit zu nicht biokompatiblen Geräten. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Risiken Ihr Unternehmen eingeht, indem Sie nicht validierte 3D-Drucker und -Materialien verwenden.
Die Rohdruckgeschwindigkeit für SLA-, LFS- und DLP-3D-Drucker ist im Allgemeinen vergleichbar. Da der Projektor jede ganze Schicht auf einmal belichtet, ist die Druckgeschwindigkeit beim DLP-3D-Druck gleichmäßig und hängt nur von der Höhe der Teile ab, während SLA- und LFS-3D-Drucker jedes Teil mit einem Laser herausziehen. Als Faustregel gilt, dass SLA- und LFS-3D-Drucker beim Drucken eines einzelnen Teils oder kleinerer Teile vergleichbar oder schneller sind, während DLP-3D-Drucker schneller mehrere Teile drucken, die einen Großteil der Plattform ausfüllen.
- Veröffentlicht in 3D-Druck
Anwendung des 3D-Drucks für medizinische Zwecke
Die additive Fertigung, auch als 3D-Druck bekannt, wurde erstmals in den 1980er Jahren entwickelt. Dabei wird ein digitales Modell oder eine Blaupause des Motivs erstellt, die dann in aufeinanderfolgenden Schichten eines geeigneten Materials gedruckt wird, um eine neue Version des Motivs zu erstellen.
Die Technik wurde auf viele verschiedene Branchen angewendet (und von diesen verwendet), einschließlich der Medizintechnik. Häufig werden medizinische Bildgebungstechniken wie Röntgenstrahlen, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) und Ultraschall verwendet, um das ursprüngliche digitale Modell zu erzeugen, das anschließend in den 3D-Drucker eingespeist wird.
Es wurde prognostiziert, dass der 3D-Druck im medizinischen Bereich bis 2025 einen Wert von 3,5 Mrd. USD haben wird, verglichen mit 713,3 Mio. USD im Jahr 2016. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Branche soll zwischen 2017 und 2025 17,7% erreichen.
Es gibt vier Hauptanwendungen des 3D-Drucks im medizinischen Bereich, die mit den jüngsten Innovationen verbunden sind: Herstellung von Geweben und Organoiden, chirurgischen Werkzeugen, patientenspezifischen chirurgischen Modellen und maßgeschneiderten Prothesen.
Bioprinting von Geweben und Organoiden
Eine der vielen Arten des 3D-Drucks, die im Bereich der Medizinprodukte eingesetzt werden, ist das Bioprinting. Anstatt mit Kunststoff oder Metall zu drucken, verwenden Bioprinter eine computergesteuerte Pipette, um lebende Zellen, die als Biotinte bezeichnet werden, übereinander zu schichten und künstliches lebendes Gewebe in einem Labor zu erzeugen.
Diese Gewebekonstrukte oder Organoide können für die medizinische Forschung verwendet werden, da sie Organe im Miniaturmaßstab nachahmen. Sie werden auch als billigere Alternativen zu menschlichen Organtransplantationen getestet.
Das in den USA ansässige medizinische Labor- und Forschungsunternehmen Organovo experimentiert mit dem Drucken von Leber- und Darmgewebe, um die Untersuchung von Organen in vitro sowie mit der Arzneimittelentwicklung für bestimmte Krankheiten zu unterstützen. Im Mai 2018 präsentierte das Unternehmen präklinische Daten zur Funktionalität seines Lebergewebes in einem Programm für Typ-1-Tyrosinämie, eine Erkrankung, die die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, die Aminosäure Tyrosin aufgrund eines Enzymmangels zu metabolisieren.
Das Wake Forest Institute in North Carolina, USA, verfolgte einen ähnlichen Ansatz, indem es ein 3D-Gehirnorganoid mit potenziellen Anwendungen für die Wirkstoffentdeckung und die Modellierung von Krankheiten entwickelte. Die Universität gab im Mai 2018 bekannt, dass ihre Organoide eine vollständig zellbasierte, funktionelle Blut-Hirn-Schranke haben, die die normale menschliche Anatomie nachahmt. Es wurde auch an 3D-Druck-Hauttransplantaten gearbeitet, die direkt auf Verbrennungsopfer angewendet werden können.
Eine weitere Anwendung des 3D-Drucks im medizinischen Bereich ist die Erstellung patientenspezifischer Organrepliken, mit denen Chirurgen üben können, bevor komplizierte Operationen durchgeführt werden. Diese Technik beschleunigt nachweislich die Verfahren und minimiert das Trauma für Patienten.
Diese Art von Verfahren wurde erfolgreich in Operationen durchgeführt, die von einer Vollgesichtstransplantation bis zu Wirbelsäulenverfahren reichen, und beginnt, zur Routine zu werden.
“Mit dem 3D-Druck wurden patientenspezifische Organrepliken erstellt, mit denen Chirurgen üben können, bevor komplizierte Operationen durchgeführt werden.”
In Dubai, wo Krankenhäuser den Auftrag haben, den 3D-Druck großzügig einzusetzen, operierten Ärzte erfolgreich eine Patientin, die in vier Venen ein zerebrales Aneurysma erlitten hatte, und verwendeten ein 3D-gedrucktes Modell ihrer Arterien, um herauszufinden, wie die Blutgefäße sicher navigiert werden können.
Im Januar 2018 praktizierten Chirurgen in Belfast erfolgreich eine Nierentransplantation für eine 22-jährige Frau unter Verwendung eines 3D-gedruckten Modells der Niere ihres Spenders. Die Transplantation war mit Komplikationen behaftet, da ihr Vater, der ihr Spender war, eine inkompatible Blutgruppe hatte und bei seiner Niere eine potenziell krebsartige Zyste festgestellt wurde. Mithilfe der 3D-gedruckten Nachbildung seiner Niere konnten Chirurgen die Größe und Platzierung des Tumors und der Zyste beurteilen.
3D-Druck von chirurgischen Instrumenten
Sterile chirurgische Instrumente wie Pinzetten, Hämostate, Skalpellgriffe und Klammern können mit 3D-Druckern hergestellt werden.
Der 3D-Druck produziert nicht nur sterile Werkzeuge, einige basieren auch auf der alten japanischen Origami-Praxis, was bedeutet, dass sie präzise sind und sehr klein gemacht werden können. Mit diesen Instrumenten können winzige Bereiche bedient werden, ohne den Patienten unnötig zu beschädigen.
Einer der Hauptvorteile der Verwendung des 3D-Drucks anstelle herkömmlicher Herstellungsverfahren zur Herstellung chirurgischer Instrumente besteht darin, dass die Produktionskosten erheblich niedriger sind.
Maßgeschneiderte Prothesen im 3D-Druck
3D-Druck im medizinischen Bereich kann zur Herstellung von Prothesen verwendet werden
Gliedmaßen, die auf den Träger zugeschnitten sind. Es ist üblich, dass Amputierte Wochen oder Monate warten, um Prothesen auf dem traditionellen Weg zu erhalten. Der 3D-Druck beschleunigt jedoch den Prozess erheblich und schafft viel billigere Produkte, die den Patienten die gleiche Funktionalität bieten wie traditionell hergestellte Prothesen.
Der niedrigere Preis dieser Produkte macht sie besonders für Kinder geeignet, die schnell aus ihren Prothesen herauswachsen.
„Mit dem 3D-Druck können maßgeschneiderte Prothesen hergestellt werden.“
Der 3D-Druck ermöglicht es dem Patienten auch, eine Prothese zu entwerfen, die direkt seinen Bedürfnissen entspricht. Zum Beispiel hat Body Labs ein System entwickelt, mit dem Patienten ihre Prothese durch Scannen an ihren eigenen Gliedmaßen modellieren können, um eine natürlichere Passform und ein natürlicheres Erscheinungsbild zu erzielen. Außerdem haben Forscher am Massachusetts Institute of Technology versucht, bequemere Prothesenpfannen zu entwickeln.
Personalisierte Präzisionsmedizin ist auf dem Vormarsch. Neue Werkzeuge und fortschrittliche Technologien bringen Ärzte näher an die Patienten heran und bieten Behandlungen und Geräte an, die auf jeden Einzelnen zugeschnitten sind.
Fortschritte in der medizinischen 3D-Drucktechnologie haben enorme Beiträge zu Bereichen im gesamten Gesundheitswesen geleistet. Für Patienten können neue Werkzeuge und therapeutische Methoden, die durch 3D-Druck entwickelt wurden, der Behandlung ein neues Maß an Komfort und Personalisierung verleihen. Für Ärzte ermöglicht diese neu zugängliche Technologie ein besseres Verständnis komplexer Fälle und bietet neue Werkzeuge, die letztendlich zu einem höheren Versorgungsstandard führen können.
Lesen Sie weiter, von chirurgischen Planungsmodellen über 3D-gedruckte Gefäße bis hin zu Bioreaktoren, und entdecken Sie fünf Möglichkeiten, wie sich der 3D-Druck im Gesundheitswesen entwickelt, und warum viele Mediziner vom Potenzial dieser Technologie in der Medizin begeistert sind.
1. Patientenspezifische chirurgische Modelle
3D-gedruckte anatomische Modelle aus Patientenscan-Daten werden in der heutigen Praxis der personalisierten Präzisionsmedizin zunehmend zu nützlichen Werkzeugen. Wenn Fälle komplexer werden und die Effizienz des Operationssaals für Routinefälle immer wichtiger wird, können visuelle und taktile Referenzmodelle das Verständnis und die Kommunikation innerhalb der OP-Teams und mit Patienten verbessern.
Angehörige von Gesundheitsberufen, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt verwenden 3D-gedruckte anatomische Modelle als Referenzwerkzeuge für die präoperative Planung, intraoperative Visualisierung und Dimensionierung oder Voranpassung medizinischer Geräte für routinemäßige und hochkomplexe Verfahren, die in Hunderten von Veröffentlichungen dokumentiert wurden.
Die Erstellung patientenspezifischer, taktiler Referenzmodelle aus CT- und MRT-Scans ist mit dem 3D-Druck kostengünstig und unkompliziert. Von Experten begutachtete Literatur zeigt, dass sie eine zusätzliche Sichtweise bieten, die Ärzten hilft, sich besser auf Operationen vorzubereiten, was zu einer drastischen Reduzierung von Zeit und Kosten im Operationssaal führt, während die Patientenzufriedenheit verbessert, Angstzustände verringert und die Erholungszeit verkürzt werden.
Das Lernen aus präoperativen Modellen kann auch den Behandlungsverlauf beeinflussen. Dies traf auf die Erfahrung von Dr. Michael Eames zu. Nachdem Dr. Eames die Unterarmknochen eines jungen Patienten repliziert hatte, stellte er fest, dass die Verletzung anders war als bisher angenommen.
Dr. Eames entschied sich für ein neues Weichteilverfahren – eines, das viel weniger invasiv war, die Rehabilitationszeit verkürzte und weit weniger Narben verursachte. Mit der gedruckten Knochenreplik führte Dr. Eames den jungen Patienten und seine Eltern durch das Verfahren und holte ihre Zustimmung ein.
Das Ergebnis? Eine Operationszeit von weniger als 30 Minuten anstelle der ursprünglich geplanten Operation von drei Stunden. Dieser Unterschied in der Operationszeit führte zu einer geschätzten Kostenvermeidung von 5.500 USD für das Krankenhaus und bedeutete, dass der Patient weniger Erholungszeit für die postoperative Versorgung aufwenden musste.
Mit den Worten von Dr. Alexis Dang, einem Orthopäden an der Universität von Kalifornien in San Francisco (UCSF) und dem San Francisco Veteran’s Affairs Medical Center: „Jeder unserer hauptberuflichen orthopädischen Chirurgen und fast alle unserer Teilzeitchirurgen haben 3D-gedruckte Modelle für die Versorgung von Patienten in der San Francisco VA verwendet. Wir haben alle gesehen, dass der 3D-Druck die Leistung am Spieltag verbessert. “
Neue biokompatible medizinische 3D-Druckmaterialien haben es auch ermöglicht, neue chirurgische Werkzeuge und Techniken zu entwickeln, um die klinische Erfahrung während der Operation weiter zu verbessern. Dazu gehören sterilisierbare Fixationsschalen, Konturschablonen und Implantatgrößenmodelle, mit denen Implantate im OP vor dem ersten Schnitt dimensioniert werden können, um Chirurgen dabei zu helfen, die Zeit zu verkürzen und die Genauigkeit komplexer Verfahren zu erhöhen.
Todd Goldstein, PhD, Dozent am Feinstein-Institut für medizinische Forschung, schätzt eindeutig ein, wie zentral die 3D-Drucktechnologie in seiner Abteilung geworden ist. Er schätzt, dass Northwell bei Verwendung von 3D-gedruckten Modellen in 10 bis 15% seiner Fälle 1.750.000 USD pro Jahr einsparen könnte.
„Von Prototypen medizinischer Geräte über komplizierte anatomische Modelle für unser Kinderkrankenhaus bis hin zur Erstellung von Trainingssystemen und dem endgültigen Eintritt in die Zahnklinik mit implantatchirurgischen Führungen hat die [3D-Drucktechnologie] unsere Fähigkeiten erhöht und unsere Kosten gesenkt, während wir gleichzeitig die Bereitstellung ermöglichen Tools zur Behandlung von Patienten, die ohne unseren Go-to-SLA-3D-Drucker so gut wie unmöglich zu replizieren wären “, sagte Goldstein.
2. Neue medizinische Geräte und Instrumente
3D-Druck ist praktisch zum Synonym für Rapid Prototyping geworden. Die Benutzerfreundlichkeit und die geringen Kosten des internen 3D-Drucks haben auch die Produktentwicklung revolutioniert, und viele Hersteller von medizinischen Werkzeugen haben die Technologie zur Herstellung brandneuer medizinischer Geräte und chirurgischer Instrumente übernommen.
Über 90 Prozent der 50 größten Unternehmen für medizinische Geräte verwenden 3D-Druck, um genaue Prototypen von medizinischen Geräten sowie Vorrichtungen und Vorrichtungen zu erstellen, um das Testen zu vereinfachen.
Mit den Worten von Alex Drew, einem mechanischen Projektingenieur bei DJO Surgical, einem globalen Anbieter von Medizinprodukten. „Bevor DJO Surgical den [Formlabs 3D-Drucker] an Bord brachte, haben wir uns bei Prototypen fast ausschließlich auf externe Druckanbieter verlassen. Heute betreiben wir vier Formlabs-Maschinen, und die Auswirkungen waren tiefgreifend. Unsere 3D-Druckrate hat sich verdoppelt, die Kosten wurden um 70 Prozent gesenkt, und die Detailgenauigkeit des Drucks ermöglicht eine klare Kommunikation der Entwürfe mit orthopädischen Chirurgen. “
Der 3D-Druck kann den Entwurfsprozess beschleunigen, indem komplexe Entwürfe in Tagen statt in Wochen wiederholt werden. Als Coalesce beauftragt wurde, ein Inhalationsgerät zu entwickeln, mit dem das Outsourcing des inspiratorischen Flussprofils eines Asthmapatienten an Dienstleister digital bewertet werden kann, hätte dies zu langen Vorlaufzeiten für jeden Prototyp geführt. Designdateien hätten sorgfältig durch verschiedene Iterationen verfeinert werden müssen, bevor sie zum Erstellen außerhalb des Standorts gesendet wurden.
Stattdessen konnte Coalesce dank des Desktop-SLA-3D-Drucks den gesamten Prototyping-Prozess intern durchführen. Die Prototypen waren für den Einsatz in klinischen Studien geeignet und sahen aus wie ein fertiges Produkt. Als sie das Gerät vorstellten, verwechselten ihre Kunden den Prototyp mit dem Endprodukt.
Insgesamt bedeutete Inhouse eine enorme Verkürzung der Vorlaufzeit für Prototypen um 80–90%. Darüber hinaus dauerte der Druck der Teile nur acht Stunden und konnte innerhalb weniger Tage fertiggestellt und lackiert werden, während derselbe Vorgang durch einen externen Auftragnehmer ein oder zwei Wochen gedauert hätte.
3. Erschwingliche Prothesen
Jedes Jahr verlieren Hunderttausende Menschen ein Glied, aber nur eine Untergruppe von ihnen erhält Zugang zu einer Prothese, um ihre Funktion wiederherzustellen.
Einfache Prothesen sind nur in wenigen Größen erhältlich, daher müssen Patienten mit dem auskommen, was am besten passt, während maßgeschneiderte bionische Geräte, die die Bewegungen und Griffe von echten Gliedmaßen nachahmen, die auf Muskeln in den verbleibenden Gliedmaßen einer Person angewiesen sind, um ihre Funktionen zu steuern, vorhanden sind so teuer, dass sie nur Patienten mit der besten Krankenversicherung in Industrieländern zugänglich sind. Dies betrifft insbesondere Prothesen für Kinder. Wenn Kinder wachsen und Abenteuer erleben, wachsen sie unweigerlich aus ihren Prothesen heraus und erfordern teure Reparaturen.
Die Schwierigkeit ist das Fehlen von Herstellungsverfahren, mit denen kundenspezifische Teile kostengünstig hergestellt werden können. Prothetiker können jedoch zunehmend die viel beachtete Gestaltungsfreiheit des 3D-Drucks nutzen, um diese hohen finanziellen Hindernisse für die Behandlung abzubauen.
Initiativen wie e-NABLE ermöglichen es ganzen Gemeinden auf der ganzen Welt, sich um 3D-gedruckte Prothesen zu formen. Sie treiben eine unabhängige Bewegung in der Prothesenproduktion voran, indem sie Informationen und Open-Source-Designs frei online austauschen, sodass Patienten für nur 50 US-Dollar eine maßgeschneiderte Prothese erhalten können, die für sie gut geeignet ist.
Andere Erfinder wie Lyman Connor gehen noch einen Schritt weiter. Mit nur einer kleinen Einrichtung von vier Desktop-3D-Druckern konnte Lyman seine ersten Produktionsprothesen fertigstellen und montieren. Sein letztes Ziel? Schaffung einer anpassbaren, vollständig bionischen Hand, die zu einem Bruchteil des aktuellen Einzelhandelspreises von Zehntausenden von Dollar für solche fortschrittlichen Prothesen verkauft werden kann.
An anderer Stelle haben Forscher am MIT auch den 3D-Druck als optimales Mittel zur Herstellung komfortablerer Prothesenpfannen identifiziert.
Es ist unnötig zu erwähnen, dass sich die geringen Kosten für die Herstellung dieser Prothesen sowie die Freiheit, die mit kundenspezifischen Designs verbunden ist, als aufschlussreich erwiesen haben. Mit 3D-Druck hergestellte Prothesen können in nur zwei Wochen gedreht und dann zu wesentlich geringeren Kosten als ihre herkömmlichen Gegenstücke getestet und gewartet werden.
Da die Kosten weiter sinken und sich die Materialeigenschaften verbessern, wird der 3D-Druck in dieser Gesundheitsabteilung zweifellos eine zunehmende Rolle spielen.
4. Einlegesohlen und Orthesen korrigieren
Viele der gleichen hohen finanziellen Hindernisse für die Behandlung in der Prothetik sind auch in Bereichen wie Orthesen und Einlegesohlen zu finden. Wie viele andere patientenspezifische medizinische Geräte sind kundenspezifische Orthesen aufgrund ihrer hohen Kosten oft nicht zugänglich und es dauert Wochen oder Monate, bis sie hergestellt sind. Beim 3D-Druck muss dies nicht mehr der Fall sein.
Das Beispiel von Matej und seinem Sohn Nik fällt uns ein. Nik wurde 2011 vorzeitig geboren. Aufgrund von Geburtsschwierigkeiten hatte Nik eine Zerebralparese, von der weltweit fast 20 Millionen Menschen betroffen sind. Matej war von dem unerschütterlichen Willen seines Sohnes inspiriert, die Grenzen seines Zustands zu überwinden, aber er stand vor der Wahl zwischen einer vorgefertigten Standardorthese, die für seinen Sohn unangemessen und unangenehm gewesen wäre, oder einer teuren kundenspezifischen Lösung, die erforderlich wäre Wochen oder Monate, die geliefert werden müssen, um von einem heranwachsenden Kind schnell obsolet zu werden.
Er beschloss, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und suchte nach neuen Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen. Mit der Freiheit, die digitale Technologien wie 3D-Scannen und 3D-Druck bieten, konnten die Physiotherapeuten von Matej und Nik großzügig experimentieren und einen völlig neuen innovativen Workflow für Knöchelfußorthesen (AFOs) entwickeln.
Die daraus resultierende maßgeschneiderte 3D-gedruckte Orthese bot Nik Unterstützung, Komfort und Korrekturen genau dort, wo sie benötigt wurden, und half Nik, endlich seine ersten unabhängigen Schritte zu unternehmen. Dieses kundenspezifische Orthesengerät wiederholte das hochangepasste Finish von High-End-Orthesen zu einem Bruchteil des Preises und ohne weitere Anpassungen.
Fachleute auf der ganzen Welt verwenden den 3D-Druck, um patienten- und kundenspezifische Einlegesohlen und Orthesen sowie eine Reihe anderer Tools zur Verbesserung der Physiotherapie neu zu erfinden. In der Vergangenheit hatte sich der Verlauf der Physiotherapie mit maßgeschneiderten Werkzeugen als schwierig erwiesen. Die Patienten hatten oft lange Wartezeiten und fertige Teile, die zu Beschwerden führten. Der 3D-Druck ist auf dem Weg, diesen Status Quo zu ändern. 3D-gedruckte Einlegesohlen und Orthesen haben sich als besser geeignet erwiesen, zu besseren therapeutischen Ergebnissen geführt und den Patienten ein höheres Maß an Komfort und Verwendung geboten.
5. Bioprinting, Tissue Engineering, 3D-gedruckte Organe und darüber hinaus
Die herkömmlichen Mittel zur Behandlung von Patienten mit schwerwiegenden Organversagen umfassen derzeit die Verwendung von Autotransplantaten, eines Gewebetransplantats von einem Punkt zum anderen des Körpers derselben Person oder Organtransplantationen von einem Spender. Forscher auf den Gebieten Bioprinting und Tissue Engineering hoffen, dies bald zu ändern und bei Bedarf Gewebe, Blutgefäße und Organe herstellen zu können.
3D-Bioprinting bezieht sich auf die Verwendung additiver Herstellungsverfahren zur Ablagerung von Materialien, die als Bioinks bekannt sind, um gewebeartige Strukturen zu erzeugen, die in medizinischen Bereichen verwendet werden können. Tissue Engineering bezieht sich auf die verschiedenen sich entwickelnden Technologien, einschließlich Bioprinting, um Ersatzgewebe und -organe im Labor zur Behandlung von Verletzungen und Krankheiten zu züchten.
Mit Hilfe des hochpräzisen 3D-Drucks haben Forscher wie Dr. Sam Pashneh-Tala von der University of Sheffield neue Möglichkeiten für das Tissue Engineering eröffnet.
Um das Zellwachstum so zu steuern, dass das erforderliche Gewebe gebildet wird, züchtet Dr. Pashneh-Tala lebende Zellen auf einem Gerüst im Labor, das eine Vorlage für die erforderliche Form, Größe und Geometrie liefert. Beispielsweise wird eine röhrenförmige Struktur benötigt, um ein Blutgefäß für einen Herz-Kreislauf-Patienten zu schaffen. Die Zellen vermehren sich und bedecken das Gerüst, wobei es seine Form annimmt. Das Gerüst zerfällt dann allmählich und die lebenden Zellen bleiben in der Form des Zielgewebes angeordnet, das in einem Bioreaktor kultiviert wird, einer Kammer, die das sich entwickelnde Gewebe enthält und die innere Umgebung des Körpers reproduzieren kann, um mechanische und biologische Leistung zu erlangen von organischem Gewebe.
Dies wird es Wissenschaftlern ermöglichen, patientenspezifische Gefäßtransplantatdesigns zu erstellen, die chirurgischen Optionen zu verbessern und eine einzigartige Testplattform für neue vaskuläre medizinische Geräte für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereitzustellen, die derzeit weltweit die häufigste Todesursache sind. Anschließend besteht das ultimative Ziel darin, Blutgefäße zu schaffen, die zur Implantation in die Patienten bereit sind. Da beim Tissue Engineering Zellen verwendet werden, die dem Patienten entnommen werden, der die Behandlung benötigt, wird die Möglichkeit einer Abstoßung durch das Immunsystem ausgeschlossen – ein Hauptproblem bei herkömmlichen Organtransplantationsverfahren heute.
Der 3D-Druck hat sich als fähig erwiesen, auf die Herausforderungen bei der Herstellung synthetischer Blutgefäße zu reagieren, indem die Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der genauen Formen, Größen und Geometrien des erforderlichen Gefäßes gelöst werden. Die Möglichkeit, gedruckte Lösungen genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten abzustimmen, hat sich als aufschlussreich erwiesen.
In Dr. Pashneh-Talas Worten: „[Erstellen von Blutgefäßen durch 3D-Druck] bietet das Potenzial für verbesserte chirurgische Optionen und sogar für patientenangepasste Blutgefäßdesigns. Ohne Zugang zu hochpräzisem, erschwinglichem 3D-Druck wäre das Erstellen dieser Formen nicht möglich. “
Wir haben aufregende Durchbrüche bei biologischen Materialien gesehen, die für den Einsatz in 3D-Druckern geeignet sind. Wissenschaftler entwickeln neue Hydrogelmaterialien, die die gleiche Konsistenz wie Organgewebe haben, das sich im menschlichen Gehirn und in der Lunge befindet und mit verschiedenen 3D-Druckverfahren kompatibel ist. Wissenschaftler hoffen, sie in ein Organ implantieren zu können und als „Gerüst“ zu fungieren, auf dem Zellen zum Wachstum angeregt werden.
Während das Bioprinting voll funktionsfähiger innerer Organe wie Herzen, Nieren und Lebern immer noch futuristisch klingt, werden Fortschritte bei hybriden 3D-Drucktechniken sehr schnell erzielt.
Früher oder später wird erwartet, dass der Aufbau von biologischem Material in Labordruckern dazu führt, dass neue, voll funktionsfähige 3D-gedruckte Organe erzeugt werden können. Im April 2019 erstellten Wissenschaftler an der Universität Tel Aviv das erste 3D-Herz aus biologischen Materialien eines Patienten. Die winzige Replik wurde unter Verwendung des eigenen biologischen Materials des Patienten erstellt, wodurch eine vollständige Übereinstimmung des immunologischen, zellulären, biochemischen und anatomischen Profils des Patienten erzielt wurde.
“Zu diesem Zeitpunkt ist unser 3D-Herz klein, so groß wie ein Kaninchenherz, aber größere menschliche Herzen erfordern dieselbe Technologie”, sagte Professor Tal Dvir.
- Veröffentlicht in 3D-Druck
Beste 3D-Drucker für Architekten
Wenn Sie ein moderner Architekt sind, sind Sie möglicherweise mit der Verwendung von CAD-Software (Computer Aided Design) vertraut, um virtuelle dreidimensionale (3D) Objekte für Projekte zu erstellen. Wenn Sie schon länger dabei sind, werden Sie wissen, dass diese Modelle nicht viel bedeuten, wenn Ihre Kunden sie nicht berühren und mit ihnen interagieren können. Daher ist das Entwerfen physisch skalierter Modelle Ihrer virtuellen 3D-Objekte eine bessere Möglichkeit, Ihre Architekturideen zu visualisieren. Hier bietet sich ein 3D-Drucker an.
Ein 3D-Drucker fungiert als Vermittler zwischen Ihnen als Designer und dem hergestellten 3D-Objekt, das Sie Ihrem Kunden oder Kollegen präsentieren möchten. Dazu wird Ihr CAD-Projekt in ein 3D-Objekt übersetzt. Der Prozess ist viel schneller als herkömmliche Modellierungsmethoden, bei denen ein sehr erfahrener Handwerker ein maßstabsgetreues Modell erstellt. Sie sparen definitiv viel Zeit bei der Verwendung eines 3D-Druckers, lassen Ihren Kunden aber auch von einem maßstabsgetreuen Modell von guter Qualität beeindruckt.
VORTEILE EINES 3D-DRUCKERS
Mit einem physischen Architekturmodell können Sie als Architekt Ihre Ideen besser präsentieren und Ihren Kunden klarer begegnen. Der Detaillierungsgrad, den ein 3D-Drucker Ihrem Modell hinzufügt, kann sehr beeindruckend sein, wenn Sie versuchen, einen Kunden für sich zu gewinnen. Während es nützlich ist, Modelle und Modelle zu haben, erleichtert ein physisches Modell das Erkennen eines Konstruktionsfehlers oder von Fehlern, die mit Ihrem Design verbunden sind. Die geringen Kosten für die Erstellung von 3D-Modellen und die Zeitersparnis machen es besser als herkömmliche Methoden zur Erstellung von Maßstabsmodellen.
ZEIT
Zeit ist eine wertvolle Ressource und wir alle wünschen uns, wir hätten mehr davon, aber das können Sie, wenn Sie einen 3D-Drucker für Ihre Architekturentwürfe verwenden. Die meisten Ihrer Architekturprojekte haben möglicherweise bereits die Form von 3D-CAD-Modellen. Sie können diese Modelle in 3D drucken, indem Sie einfach auf die gewünschte Größe skalieren und diese Datei dann auf Ihren 3D-Drucker exportieren. Die 3D-Druckmethode ist für Designer günstiger als die herkömmlichen Herstellungsmethoden. Die mit der Erstellung traditioneller Modelle verbundene Zeit kann in Tagen und Wochen berechnet werden. Beim 3D-Druck hingegen dauert die Herstellung Ihres skalierten Modells möglicherweise nur wenige Stunden. Selbst wenn Sie ein großes Modell zum Drucken haben, würde es nicht länger als ein paar Tage dauern.
In einem Produktionsfenster müssen Sie möglicherweise detaillierte Spezifikationen senden, Angebote erstellen und Kundenaufträge kaufen, gefolgt von einem Wartevorgang, in dem der eigentliche Auftrag abgeschlossen wird. Wenn Ihr Modell bereits fertiggestellt ist, blättern Sie durch die Produktionsfenster, da Sie bereits viel Zeit gespart haben, um skalierte Modelle für Ihren Kunden zu erhalten. Selbst wenn Sie erneut drucken und Änderungen vornehmen müssen, ist dies kein Problem, da das neue Modell in wenigen Stunden in Ihren Händen sein kann. Durch die schnelle Erstellung von Modellen können Sie Ihre Ideen visualisieren und die CAD-Konstruktionen verbessern.
KOSTENGÜNSTIG
Die verwendeten Materialien und die Kosten für den Betrieb eines 3D-Druckers sind geringer als bei herkömmlichen Methoden zur Herstellung von Modellen. Sie könnten denken, dass ein extrem detaillierter 3D-Druck teuer wäre, aber das Gegenteil ist der Fall. Der einzige Faktor, der sich auf die Herstellungskosten Ihrer Modelle auswirkt, ist die Menge des verwendeten Materials. Wenn Ihr Kunde eine Änderung an einem bereits gedruckten Modell anfordert, ist der Prozess der Erstellung eines neuen Modells unkompliziert. Zuerst würden Sie die erforderlichen Änderungen im CAD-Dokument vornehmen und dann das Modell zur Genehmigung durch Ihren Kunden erneut drucken.
HOHES DETAIL
Wie bereits erwähnt, ist der Detaillierungsgrad eines 3D-Druckers unglaublich. Sie können mit den Details Ihres Modells bis zu 0,0025 bis 0,2 mm gehen. Die oben erwähnte Art der Präzision ist nicht möglich, wenn Sie Modelle von Hand erstellen, erfordert jedoch teure CNC-bearbeitete Werkzeuge (Computer Numerical Control), um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das Innendesign profitiert am meisten vom 3D-Druck. Es ermöglicht genauere Vervielfältigungen von Texturen, Abrundungen von Möbeln und Farben, die mit den Innenräumen des Gebäudes verbunden wären. Anstatt ein langweiliges Modell zu präsentieren, werden Sie Ihren Kunden beeindrucken, wenn er sieht, wie nahe Ihr Endmodell dem Endprodukt kommt.
KREATIVITÄT
Innovation wird durch 3D-Druck gefördert. Wenn Sie in wenigen Stunden erleben können, wie Ihre Idee zu einem realen Objekt wird, ist es viel einfacher, wieder etwas Neues zu erstellen und dieses Design zu verbessern. Wenn Sie auf diese Weise mit verschiedenen Designs experimentieren möchten, ermöglicht dies die Modellerstellung. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie Ihrem Kunden nur die besten und kreativsten Ideen präsentieren.
Die besten 3D-Drucker
Vorteile:
- GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- BRILLANTE DRUCKQUALITÄT
- ROBUSTES DESIGN
- GROSSE DRUCKFLÄCH
- UNTERSTÜTZT MEHRERE 3D-DRUCKFILAMENTE
Nachteile:
- DAS BETT IST NICHT IMMER EBEN
- FANS MACHEN VIEL LÄRM
Druckgröße: 300 * 300 * 400 mm |
Druckgenauigkeit: ± 0,1 mm |
Schichtdicke: 0,05-0,4 mm (einstellbar) |
Düsentemperatur: 250 Grad |
Extrudertemperatur: PLA: 210 |
Brutstätten-Temperatur: PLA: 50 |
Druckgeschwindigkeit: Normal: 80 mm / s, Max.: 200 mm / s |
Materialien: 1,75 mm PLA |
Arbeitsbedingungs-temperatur: 10-30 ° C, Luftfeuchtigkeit: 20-50% |
Düse: 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm |
Dies ist ein weiteres DIY-Montagemodell, das einfach zu montieren ist und diesen handgefertigten Charme beibehält, obwohl es über einen LCD-Bildschirm mit Tastatur für eine komfortablere Offline-Verwendung verfügt. Dieser Drucker ist in der Lage, in kurzer Zeit ziemlich große Strukturen zu drucken. Es ist sehr robust und einfach zu bedienen.
Zunächst einmal gefällt uns sehr, wie groß der Druckraum ist! (bei 300 * 300 * 300 mm) Dieser vergrößerte Druckraum eignet sich perfekt für die Erstellung lebensechter Strukturmodelle und ermöglicht es Ihnen, kreativ mit Ihrem Prozess umzugehen.
Eine Aluminiumplatte sorgt für Stabilität und eine einfache Konstruktion ermöglicht es Ihnen, Einstellungen im Drucker einfach vorzunehmen. Der Düsendurchmesser beträgt 0,4 mm und die Druckgeschwindigkeit beträgt 150 mm ^ 3 / s, was für die Genauigkeit des Drucks ziemlich schnell ist. Eine Schichtauflösung von 100 Mikron und ein außergewöhnlich stabiles Metallplattenkabel sorgen für eine perfekte Nachbildung Ihrer architektonischen 3D-Dateien.
Es wird mit mehreren Montagewerkzeugen, Druckwerkzeugen und sogar einer Micro-SD-Karte und einem Adapter für diese geliefert. Mit den Werkzeugen und den Anweisungen können Sie die Maschine in weniger als einer Stunde in Betrieb nehmen. Es ist wirklich sehr einfach.
Vorteile:
- DOPPELTE WIEDERAUFNAHMEFUNKTION BEI STROMAUSFALL UND FILAMENTMANGEL
- DUAL GEAR EXTRUSION FÜR NATÜRLICHE FÜTTERUNG
- HOCHPRÄZISER DRUCK
- AUTOMATISCHE NIVELLIERUNG FÜR MEHR STABILITÄT
Nachteile:
- SCHWER UND GROS
- MACHT VIEL LÄRM
- Creality CR-10S Pro V2 3D-DruckerProdukt im Angebot
Dieser von Creality3D ist ein weiterer hervorragender Drucker, sowohl für Anfänger als auch für Profis. Mit einem riesigen Volumen können Mammut-Herausforderungen bewältigt werden. Es verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, mit denen häufig auftretende Probleme der meisten 3D-Drucker von heute behoben werden. Darüber hinaus sieht es genauso gut aus wie es druckt.
Das Volumen von 300 * 300 * 400 ist viel größer als bei den meisten 3D-Druckern und ermöglicht das Drucken größerer, detaillierterer Modelle.
Eine automatische Nivellierungsfunktion, die von einem sehr intuitiven und intelligenten vierschichtigen Motherboard angetrieben wird, füllt alle Lücken dynamisch und sorgt für eine höhere Druckgenauigkeit. Der Status aller Funktionen und Parameter wird auf einem Vollfarb-Touchscreen angezeigt, wodurch die Verwendung dieses Druckers zum Kinderspiel wird.
Das Motherboard hat auch andere Funktionen. Es kann automatisch Änderungen im verwendeten Filament erfassen und sogar transparente Filamente erkennen. Das System wird automatisch heruntergefahren, wenn Ihnen das Filament ausgeht.
Wenn Sie den Druck versehentlich ausschalten, wird er einfach angehalten und Sie können den Druck nach Belieben fortsetzen. Es wird dem Modell überhaupt nicht schaden.
Einige Filamente benötigen zum Drucken viel Wärme. Dieser Drucker kann in nur 5 Minuten bis zu 110 Grad Celsius erreichen, was zu einem sehr effizienten Drucker führt.
Die 0,4-mm-Zahndüse stellt sicher, dass Ihr Modell keine Luftspalte aufweist und kann Geschwindigkeiten von 180 mm ^ 3 / s erreichen.
Vorteile:
- ÜBERGROSSE MUTTERN FÜR MEHR STABILITÄ
- PRÄZISES DRUCKEN
- TOLLER KUNDENSERVICE
- SCHNELLES AUFHEIZEN
Nachteile:
- DIE MATTE SITZT NICHT IMMER FLACH
- Creality Ender-3 Pro 3D-DruckerProdukt im Angebot
An erster Stelle steht dieser sehr effiziente 3D-Drucker, der präzise ist, schnell arbeitet und einfach zu bedienen ist. Es ist einfach mit einem sehr humanisierten Design und erfüllt dennoch eine Vielzahl von Druckzwecken, von Architekturmodellen über Filmrequisiten bis hin zum Möbeldesign.
Es ist ein DIY-Modell und wird mit einer Zange, Düsen, Druckluftarmaturen, Kabelbinder, Klinge, Inbusschlüssel, Schraubendreher und vielem mehr geliefert. Nach den Anweisungen ist es ziemlich einfach, den Drucker mit allen mitgelieferten Werkzeugen zusammenzubauen.
Aufgrund der verwendeten Technologie ist das Risiko von Verschütten und Verstopfen sehr gering, und die hochwertige Struktur gewährleistet eine reibungslose und stabile Funktion bei minimalem Verschleiß.
Was uns auch gefallen hat, war, dass es sich in nur 5 Minuten auf die Temperaturen erwärmt hat, die zum Bedrucken bestimmter Filamente erforderlich sind. Wir fanden auch die Befestigungsnut und -struktur sehr stabil und der Druck war außergewöhnlich präzise.
Vorteile:
- STRENGE QUALITÄTSPRÜFUNGEN
- INTEGRATION DER MAKERBOT PRINT SOFTWARE
- GROSSES BAUVOLUMEN UND HOCHGESCHWINDIGKEITSDRUC
- GROSSARTIGE KUNDENBETREUUN
- ZUGRIFF AUF MILLIONEN VON ONLINE-DESIGNS
Nachteile:
Schlechte Haftung an Teilen
Kleine Verzerrung an den Ecken
Eine weitere Funktion, die uns sehr gut gefallen hat, war, dass Sie den Druckvorgang fortsetzen können, während der Drucker ausgeschaltet ist. Daher ist es nicht erforderlich, den Rest des Geräts während des Druckvorgangs eingeschaltet zu lassen.Der MakerBot Replicator wurde für präziseres, zuverlässigeres und schnelleres Drucken entwickelt. Es ist robust, einfach zu bedienen und dank der MakerBot-Drucksoftware, die Sie mit diesem Produkt verwenden, äußerst vielseitig einsetzbar. Wir sind für Architekten und Ingenieure konzipiert und halten dies für eine ausgezeichnete Wahl für Drucker.
Der MakerBot Replicator druckt 30% schneller als frühere Modelle und hat auch ein viel größeres Druckvolumen. Sie haben auch die Hardware überarbeitet und verbessert, mit einem neu gestalteten Portal und einer Z-Stufe. Die gesamte Hardware wurde viele tausend Stunden lang einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen.
Was uns an diesem Produkt sehr gefällt, ist die nahtlose Integration in die MakerBot-Drucksoftware und MakerBot Mobile. Mit dieser Software können Sie neue Designs finden, vorbereiten und alle Ihre Ausdrucke verwalten und freigeben. Sie können Ihre eigenen Designs erstellen oder einfach ein Modell aus der Online-Bibliothek verwenden.
Mit dieser Software können Sie auch eine Verbindung zur eingebauten Kamera im Drucker herstellen, mit der Sie den Fortschritt überwachen können, während Sie nicht an Ihrem Computer sind. Es ermöglicht auch Cloud-Funktionen.
Der MakerBot Smart Extruder verfügt über eine automatische Stauerkennung und Benachrichtigungen über Filamentfehler. Das MakerBot SlatePLA Filament Bundle ist so sicher wie es nur geht und sorgt für Drucke mit hoher Zug- und Biegefestigkeit.
Vorteile:
- WIFI FÜR CLOUD-DRUCK AKTIVIERT
- HD-KAMERA ZUR ÜBERWACHUNG
- UNÜBERTROFFENE ZUVERLÄSSIGKEIT
- GROSSES BUILD-VOLUME
- HOHE WÄRMEERZEUGUNGSFÄHIGKEIT
- FILAMENTERKENNUNGSTECHNOLOGIE
Nachteile:
- AKZEPTIERT NICHT VIELE AFTERMARKET-FILAMENTSPULEN
- DIE EMPFINDLICHKEIT AUF DEM TOUCHSCREEN KANN BESSER SEIN
Platte bauen: Beheiztes Glas |
Volume erstellen: 255 x 155 x 170 mm (10 x 6 x 6,7 Zoll) |
Touchscreen-Größe: 4,5 Zoll (Diagonale) Vollfarben-IPS |
Nivellierung: Halbautomatisches Nivellieren |
Gewicht: 21,5 kg |
Konnektivität: USB, WIFI, Ethernet |
Materialtypen: PLA, PETG, Nylon, Öko-ABS |
Interne Speicher: 8 GB |
Es ist eine der beliebtesten 3D-Drucker, die mehrfach ausgezeichnet wurde, und es ist leicht zu erkennen, warum. Es enthält alle Funktionen, die Sie sich in einem Drucker vorstellen können, und noch einige mehr. Von der Muttergesellschaft (Bosch) für Ingenieure entwickelt, ist dies in der Tat eine gute Wahl, wie Hunderte zufriedener Kunden bezeugen.
Was uns an diesem Produkt sehr gut gefallen hat, ist die Vielzahl an Angeboten, die sie zusammen mit dem Drucker bieten: – 1 Jahr Garantie, hervorragender Kundensupport, UL-Sicherheitszertifizierung, kostenlose Desktop- und Cloud-basierte Slicing-Software sowie ein Nylon und ein Eco -ABS Filamentrolle. Das ist eine Menge Vorteile für nur einen 3D-Drucker.
Das Build-Volumen ist sehr groß 6,7 “x 10” x 6 “. Das Design ist ein sehr robuster Kunststoff, der für mehr Sicherheit und weniger Verwerfungen sorgt. Es enthält auch einen Kohle- und Partikelfilter.
Bei der Zuverlässigkeit gibt es keine Kompromisse. Dank einer Sensortechnologie funktioniert dieser Extruder reibungslos wie Seide, ohne jemals zu verstopfen.
Das mit Abstand beste Merkmal ist jedoch die Technologie zur Erkennung von Filamenten. Diese Technologie aktualisiert automatisch die Extruder- und Bauplattentemperaturen sowie die Druckgeschwindigkeiten in Abhängigkeit von der Art des verwendeten Filaments.
Die Glasplatte kann bis zu 100 Grad Celsius erwärmen, und die 0,4-mm-Vollmetalldüse kann bis zu satte 280 Grad Celsius erreichen. Diese Hitze ermöglicht es leicht, Nylon und ABS zu drucken.
Es verfügt über eine halbautomatische Nivelliertechnologie für einfachere Kalibrierungen und höhere Genauigkeit. Mit dem 5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen können Sie die Platte in Echtzeit präzise ausrichten, indem Sie nur einen Knopf drehen.
Vorteile:
- GERÄUSCHFREIE KÜHLUNG
- DOPPELEXTRUDER ERHÄLTLICH
- UNTERSTÜTZT PVA
- HOCHPRÄZISE ERGEBNISSE
- FREIHEIT, DEN DESIGNCODE ZU VERBESSERN
- GERINGER WARTUNGSAUFWAND
Nachteile:
- TEUER
- DAS DRUCKEN GROSSER DESIGNS KANN EINE HERAUSFORDERUNG SEIN
Klassifizierung: Professionell |
Technologie: Extrusion (FFF-FDM …) |
Material: ABS, andere Kunststoffe, PLA |
Filamentdurchmesser: 2,85 mm 0,11 Zoll |
Betriebssystemkompatibilität: Linux, Mac OS, Microsoft Windows |
Max. Baugröße: 215 × 215 × 300 mm 8,46 × 8,46 × 11,81 Zoll |
Max. Druckgeschwindigkeit: 300 mm 11,81 Zoll / s |
Gewicht: 11,3 kg 24,91 lb. |
Leistungsaufnahme: 221 W bei 110-220 V 50-60 Hz AC |
Ultimaker ist beliebt für die Bereitstellung großartiger Funktionen mit 3D-Druckern. Die Maschine bietet Anwendern enorme Vorteile in Bezug auf Gestaltungsfreiheit und Materialverträglichkeit.
Ultimaker 3 Extended hat im Vergleich zum Vorgänger sogar einen größeren Bauraum. Es zeigt ein maximales Druckvolumen von 215 x 215 x 300 mm. Dies ist groß genug, um die meisten mittelgroßen Architekturmodelle zu drucken.
Der Drucker bietet einen Doppelextruder und ist auch mit wasserlöslichem Träger kompatibel. Daher kann man zwei verschiedene Materialien gleichzeitig verwenden.
Darüber hinaus kann man auch mit zwei verschiedenen Farben drucken. Die Maschine bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 300 mm ^ 3 / s.
Dies bedeutet, dass Sie die Modelle im Vergleich zu den meisten günstigen Optionen schneller drucken können.
Die Maschine verfügt auch über leistungsstarke Lüfter zur Kühlung. Diese Funktionen tragen zu einer hohen Genauigkeit und Präzision bei. Beim Drucken mit ABS treten jedoch einige Probleme auf.
Aber der 3D-Drucker ist trotzdem eine gute Wahl. Mit fast jedem Material, das es unterstützt, kann eine hohe Auflösung und ein qualitativ hochwertiger Druck erzielt werden.
Vorteile:
- HOHE TEMPERATUREN AM HEISSEN END
- GROSSES BUILD-VOLUME
- BEHEIZTE DRUCKFLÄCHE FÜR BESSERE HAFTUNG
- EIN JAHR GARANTIE
- SELBSTREINIGENDE DÜSE
Nachteile:
- DER KUNDENSERVICE IST NICHT SO TOLL
- TEUER FÜR SEINE REICHWEITE
Gewicht: 3,5 Unzen |
Build Volume: 160 mm x 160 mm x 180 mm (6,3 Zoll x 6,3 Zoll x 7,09 Zoll) |
Selbstnivellierend und selbstreinigend für die Düse: Ja |
Tetherless Printing über LCD & SD-Karte: Ja |
Filamentdurchmesser: 3mm |
Dual Extruder kompatibel: Nein |
E3D Titan Aero Extruder / Hot End für flexible und starre Materialien: Ja |
Ganzmetall LulzBot v2 Hot End: Nein |
Düsendurchmesser: 0,50 mm |
Dies ist ein Desktop-3D-Drucker, der buchstäblich wie eine Desktop-CPU aussieht. Dieses Modell ist vielseitig einsetzbar, da es mit jedem 3D-Drucksoftwareprogramm verwendet werden kann, und verfügt über Open Source-Hardware. All dies bedeutet, dass Sie diesen 3D-Drucker nach Belieben verwenden können. Dies eröffnet eine Welt der Möglichkeiten.
Was wir für das beste Merkmal dieses Druckers halten, ist die selbstnivellierende und selbstreinigende Düse. Jeder Druck beginnt mit einer Düsenreinigungs- und Prüfsequenz, die eine saubere und perfekt glatte erste Schicht garantiert.
Als nächstes kommt das Build-Volumen von 6 Zoll x 6 Zoll x 6,2 Zoll. Auch bei der Ebenenauflösung gibt es einen großen Bereich. Es kann so fein wie nur 50 Mikrometer sein, und es kann auch so grob wie 500 Mikrometer sein. All dies hängt von den Anforderungen an Geometrie und Geschwindigkeit ab.
Das Ganzmetall-Sechseck-Hot-End bietet Temperaturen von 300 Grad Celsius und auch nur 120 Grad Celsius. Aktive Kühlkörper sorgen dafür, dass die Wärme dort bleibt, wo Sie sie benötigen. Die Druckgeschwindigkeit erreicht bei einer Schichthöhe von 0,18 mm ein Maximum von 275 mm ^ 3 / s.
Sie können sogar den Werkzeugkopf herausnehmen und verschiedene Druckköpfe zum Bedrucken einer Vielzahl von Materialien einstecken, sogar Filamente, die mit echtem Holz, Stein oder Metall gemischt sind. Wir finden diese Funktionalität erstaunlich.
Vorteile:
- OPEN SOURCE FILAMENT SYSTEM
- GROSSES BUILD-VOLUME
- SCHNELLES DRUCKEN
- ONLINE-REPOSITORY VON MODELLEN
- AUTOMATISCHE SENSOREN
- ONBOARD CAMERA
Nachteile:
- ANFÄLLIG FÜR ABSTÜRZE
- NICHT SO LANGLEBIG
Filamentdurchmesser: 1,75 mm |
Extruder: 1, eine optionale Sekunde |
Unterstützte Materialien: 30+ unterstützte Inc. PLA, ABS, PVA, HIPS, Exoten |
Konnektivität: USB, WiFi, Ethernet |
Druckgeschwindigkeit: Bis zu 16 mm3 / s |
Build-Volumen: 8 x 8 x 10 “ |
Dieser ist zweifellos der schnellste und der Drucker mit dem größten Bauvolumen in dieser Preisklasse. Es hat eine Menge Auszeichnungen für seine Innovation erhalten und verfügt über eine Vielzahl intelligenter Funktionen und Sensoren, die Ihnen das Leben erheblich erleichtern werden.
Was wir an diesem Drucker sehr beeindruckend fanden, war sein riesiges Bauvolumen von 8 “x 8” x 10 “. Darüber hinaus hat es einen Druckbereich von 20 bis 300 Mikron in Schichthöhe. All dies stellt sicher, dass es jedes Projekt angehen kann, an das Sie denken.
Es hat ein Open-Source-Filamentsystem. Das bedeutet, dass Sie auf jedes auf dem Markt erhältliche Material drucken können, sogar auf Kohlefaser, Nylon und Holz. Sie können alles ausprobieren, was Sie wollen.
Beeindruckend ist auch die Vielzahl intelligenter Funktionen wie die automatische Erkennung, Sensoren, die Sie benachrichtigen, wenn das Filament leer ist, eine integrierte Kamera, mit der Sie Ihre Ausdrucke und die WLAN-Konnektivität über die Robo-App sehen können.
Es kann 3D-Modelle direkt im STL-Format drucken. Sie können es direkt auf dem intuitiven 5-Zoll-Touchscreen in Scheiben schneiden und sogar bis zu 4 GB 3D-Modelle speichern. Die Druckgeschwindigkeit beträgt beachtliche 16 mm ^ 3 / s.
Vorteile:
- ZWEIFARBIGER DRUCK
- IMPLEMENTIERUNGSFUNKTIONALITÄT FÜR FARBVERLÄUFE
- WIFI-KONNEKTIVITÄT
- GUTE KUNDENBETREUUNG
- SCHNELLES DRUCKEN
Nachteile:
- FILAMENTE VON DRITTANBIETERN KÖNNEN NICHT GEDRUCKT WERDEN
- MARMELADEN MANCHMAL
Drucktechnologie: FDM (PJP, FFF) |
Druckmaterial: PLA |
Druckauflösung: 0,4 mm (400 Mikrometer); 0,3 mm (300 Mikrometer); 0,2 mm (200 Mikrometer) |
Verbindungsschnittstellen: Kartenleser; W-lan; USB |
Filamentdurchmesser: 1,75 mm |
Düsendurchmesser: 0,4 mm |
Maximale Objektgröße: 150 x 150 x 150 mm |
Dies ist ein sehr attraktives Produkt, das mit Sicherheit eine sehr ästhetische Ergänzung Ihres Repertoires darstellt. Darüber hinaus können Drucke erstellt werden, die genauso farbenfroh sind wie das eigene Farbschema.
Der Hauptvorteil dieses Druckers gegenüber anderen Druckern auf dem Markt besteht darin, dass er über ein sehr innovatives Einzelextrudermodul mit doppelter Zufuhr verfügt. Dies ermöglicht es Ihnen, zwei verschiedene Farben in einem einzigen Modell zu mischen. Infolgedessen können Sie zwei verschiedene Farben für verschiedene Teile desselben Modells verwenden.
Sie können sogar im Verlaufsmodus drucken. Auf diese Weise können Sie zwei Farben teilweise und langsam mischen, sodass Sie viele andere Farbtöne erhalten, die durch die Mischung dieser beiden Farben entstehen. Dies sorgt für sehr cool aussehende Designs.
Es ist sofort einsatzbereit mit dem kostenlosen Starterfilament. Es hat eine Auflösung von 100 bis 400 Mikron und einen Bauraum von 5,9 “x 5,9” x 5,9 “. Die Baugeschwindigkeit ist mit 120 mm ^ 3 / s ebenfalls sehr beeindruckend.
Es verfügt über WLAN-Konnektivität, sodass Sie Dateien über Ihren Computer oder Ihr Mobilgerät senden können, ohne sich jemals um Kabel kümmern zu müssen.
Vorteile:
- TOLLES FINISH
- DER WECHSEL ZWISCHEN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN IST EINFACH
- EINFACHES ENTWERFEN UND DRUCKEN
- GUTE KUNDENBETREUUNG
Nachteile:
- SIE KÖNNEN NUR IHRE PATRONEN VERWENDEN
- KLEINE SCHICHTAUFLÖSUNG
Drucktechnologie: Stereolithographie (SLA) |
Bauvolumen: 145 x 145 x 175 mm [5,7 x 5,7 x 6,9 Zoll] |
Unterstützte Materialien: Formlabs-Harze, Harze von Drittanbietern |
Produktgewicht: 13 kg |
Konnektivität: WiFi, Ethernet und USB |
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7+ Mac OS X 10.47+ |
Dieser letzte 3D-Drucker auf unserer Liste von Formlabs ist eine hervorragende Option für angehende Architekten. Es ist einfach, aber hochfunktionell und sorgt für einen schönen, polierten Druck, wenn Sie es ausprobieren.
Es hat ein ziemlich beeindruckendes Build-Volumen von 5,7 “* 5,7” * 6,9 “. Obwohl das nicht sehr groß ist, reicht es für die meisten Projekte immer noch aus. Der Schichthöhenbereich beträgt 25 bis 100 Mikrometer, was wiederum ausreichend ist.
Wo dieser Drucker wirklich punktet, ist das Finish. Es verfügt über mehrere Wasch- und Nachhärtungsmöglichkeiten, die sicherstellen, dass jedes Teil, das aus diesem Drucker kommt, absolut großartig aussieht. Es eignet sich hervorragend zum Drucken detaillierter Modelle, die ein schillerndes Finish erfordern.
Dieser Drucker verfügt über ein integriertes Harzsystem, mit dem Sie durch einfaches Austauschen der Patronen zwischen verschiedenen Materialien wechseln können. Sie haben 20 verschiedene Materialien, und sobald Sie eines davon laden, erkennt der Drucker automatisch den Harztyp und beginnt mit der Konfiguration der Einstellungen dafür.
Wenn Sie Entwürfe erstellen, können Sie diese in einer normalen CAD-Software entwerfen oder eine STL- oder OBJ-Datei in die PreForm-Druckvorbereitungssoftware importieren. Sie können Ausdrucke über WLAN senden oder frühere Aufträge erneut drucken und direkt über die Touchscreen-Oberfläche.
- Veröffentlicht in 3D-Druck