УДК 691.175 УДК 693.632 УДК 004.9

СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Снижение материалоемкости изготовления лепного декора с применением информационных технологий

Опубликовано в Умные композиты в строительстве · Том 7, Номер 1 · Страницы 43–55 · Рубрика: Строительные материалы и изделия
DOI: https://doi.org/10.52957/2782-1919-2026-7-1-43-55
Получено: 12.01.2026 Одобрено: 05.03.2026 Опубликовано: 21.03.2026
Использование современных аддитивных технологий за счет автоматизации процесса создания форм и изготовления элементов лепного декора позволяет снизить материальные издержки на проведение строительных работ. Однако задача минимизации расхода строительного материала при этом в полной мере не решается. Описана попытка усовершенствовать методы создания форм с помощью параметрического моделирования, фотограмметрии и 3D-печати. Дана классификация и предложен перечень наиболее часто встречающихся элементов лепного декора. Рассмотрены алгоритмы и особенности разработки скриптов для получения цифровых моделей основных видов форм. Для создания эластичных форм сложной конфигурации предложено использовать сферические объекты – метаболлы. На основе параметрических алгоритмов получен результат в виде полигональных моделей, готовых для 3D-печати. Предложенный метод создания форм позволяет более точно прогнозировать расход строительных материалов и существенно облегчает труд исполнителей работ.
лепной декор, снижение материалоемкости, аддитивные технологии, 3D печать, параметрическое моделирование, метаболлы, фотограмметрия
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Федосов С.В., Федосеев В.Н., Зайцев И.С., Зайцева И.А. Особенности использования отечественного и зарубежного инструментария имитационного моделирования строительных конструкций зданий и сооружений // Умные композиты в строительстве. 2023. Т. 4. Вып. 2. С. 18-31. URL: https://comincon.ru/ru/nauka/issue/5046/view (дата обращения 20.12.2025). DOI: https://doi.org/10.52957/2782-1919-2024-4-2-18-31; EDN: https://elibrary.ru/AZAPCF

2. Иноземцев А.С., Королев Е.В., Зыонг Т.К. Анализ существующих технологических решений 3D-печати в строительстве // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. №. 7 (118). С. 863-876. DOI: https://doi.org/10.22227/1997-0935.2018.7.863-876; EDN: https://elibrary.ru/XUWKRV

3. Rapid prototyping report // Business New. 1997. Vol. 008. No. 2. URL: http://www.cadcamnet.com (дата обращения 20.12.2025).

4. Kim D.M. Contour crafting: a future method of building. 2013. URL: http://illumin.usc.edu/assets/submissions/755/Contour20Crafting20revision.pdf (дата обращения 20.12.2025).

5. Парфенов В.А. Лазерное 3D-сканирование в оцифровке, реконструкции и копировании скульптурных памятников // Историческая информатика. 2023. № 1 (43). С. 114-124. DOI: https://doi.org/10.7256/2585-7797.2023.1.40440; EDN: https://elibrary.ru/ODGXGC

6. Perevozchikova S.V., Belov V.V. Dry mix mortar for restoration of buildings // Smart Composite in Construction. 2021. Vol. 2. No. 1. P. 14-19. DOIhttps://doi.org/10.52957/27821919_2021_1_14. EDN: https://elibrary.ru/EJPGSF

7. Гасанов П.Г., Смирнов Ю.В., Чусов А.Н., Политаева Н.А. Мониторинг аварийности фасадов зданий с применением технологий 3D-сканирования (на примере Санкт-Петербурга) // Умные композиты в строительстве. 2023. Т. 4, вып. 3. С. 84-94. URL: https://comincon.ru/ru/nauka/issue/5047/view. DOI:https://doi.org/10.52957/2782-1919-2024-4-3-84-94 EDN: https://elibrary.ru/EMMGTP

8. Лесовик В.С., Чернышева Н.В., Глаголев Е.С. 3D-аддитивные технологии в сфере строительства // Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства. Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. С. 157-167. EDN: https://elibrary.ru/WIJFHD

9. Будущее строительства и стройматериалов: тренды 2025 года // Фонд Росконгресс: сайт. URL: https://roscongress.org/ (дата обращения 20.12.2025).

10. Адамцевич А.О., Пустовгар А.П., Адамцевич Л.А., Крамеров Д.В., Воробьев Р.Ю. Исследование особенностей работы бетонных конструкций, изготовленных с применением технологии аддитивного строительного производства // Строительные материалы. 2023. № 12. С. 38-46. DOIhttps://doi.org/10.31659/0585-430X-2023-820-12-38-46. EDN: https://elibrary.ru/TQIBUJ

11. Амирханян Т.А., Иевлева О.Т. Аддитивные технологии в архитектуре: новые горизонты // Инженерный вестник Дона. 2024. № 9 (117). С. 98-111. EDN: https://elibrary.ru/BGWUYR

12. Алексанин А.В., Маркевич А.И. Использование аддитивных технологий при возведении зданий // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 6. С. 62 65. DOIhttps://doi.org/10.12737/article_5926a0596fbac2.77621545. EDN: https://elibrary.ru/YQPJKZ

13. Пухаренко Ю.В., Шангина Н.Н., Харитонов А.М., Сизов Д.С. Проблемы и перспективы развития информационного моделирования для реставрации объектов культурного наследия // Academia. Архитектура и строительство. 2024. № 3. С. 171-175. DOIhttps://doi.org/10.22337/2077-9038-2024-3-171-175. EDN: https://elibrary.ru/EZOVXK

14. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. ФЕРр 81-02-64-2001. Сборник 64. Лепные работы (приложение № 113 к приказу Министерства строительства и жилищно коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2019 г. N 876/пр). URL: https://base.garant.ru/73453011/ (дата обращения 20.12.2025).

15. Стерликова А.А., Булгаков П.А. Применение информационных технологий в строительстве // Современная наука: актуальные вопросы и перспективы развития. София, Болгария: Науч.-изд. центр "Мир науки". 2017. С. 153-158. EDN: https://elibrary.ru/XWMPBH

16. Свирская Т.А. Пути использования компьютерных технологий при реставрации памятников архитектуры // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. F. Строительство. Прикладные науки. 2007. № 12. С. 17-24.

17. Zhang P. Metaball based discrete element method for general shaped particles with round features // Computational Mechanics. 2021. Vol. 67. No. 4. P. 1243-1254. DOI: https://doi.org/10.1007/s00466-021-02001-9; EDN: https://elibrary.ru/UGSFZD

Войти или Создать
* Забыли пароль?