Королева Нидерландов Максима в четверг открыла первый в мире напечатанный стальной мост. Как сообщает Университет Твенте, его установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал в Амстердаме. Напечатанный мост будет заменять обычный два года.
В строительной индустрии 3D-печать стала популярным инструментом, потому что позволяет создавать конструкции произвольной формы в виде единой детали. Благодаря этому уменьшается расход материалов, которые при этом могут быть совершенно разными. В мире уже есть несколько мостов, созданных с помощью 3D-печати. Например, в 2019 году в Шанхае открылся самый длинный напечатанный пластиковый мост, на его создание ушло 35 дней. Еще раньше первый в мире мост, напечатанный полностью из цемента, появился в Мадриде.
Проект первого напечатанного стального моста стартовал в 2015 году. Через два года компания MX3D завершила проектирование моста и приступила к печати отдельных конструкций, которые потом собрали в единый пролет.
Мост печатали четыре робота методом наварки слоев из проволоки из нержавеющей стали. На пролет длиной 12 метров у них ушло 4,5 тонны стали и шесть месяцев. Затем инженеры приступили к прочностным испытаниям и изготовлению береговых опор и декоративных элементов. Чтобы следить за деформацией, в мост интегрировали более десяти датчиков.
Открытие первого напечатанного стального пешеходного моста прошло в Амстердаме 15 июля. На церемонию прибыла королева Нидерландов Максима. Мост установили над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Он будет заменять обычный в течение двух лет. За это время разработчики надеются собрать данные о том, как можно применять напечатанную сталь в более сложных и масштабных проектах.
На 3D-принтере сегодня можно напечатать много полезных вещей: человеческие органы, уникальные протезы и жилые массивы. Кто и каким образом использует аддитивные технологии, вы можете почитать в нашем материале «Только без рук».
Василиса Чернявцева
Материаловеды из Сингапура и США разработали кольчужную ткань, состоящую из слоев скрепленных октаэдрических частиц, которая способна увеличивать свою жесткость в 25 раз при сжатии. Моделирование показало, что кольчуги из частиц в форме различных геометрических фигур при сжатии испытывают фазовый переход с заклиниванием, который описывается степенной зависимостью модуля упругости от числа контактов между частицами, пишут ученые в Nature.