آخر الأخبار
دليل SketchUp Solid Tools: دمج المجسمات الصلبة وقصّهادليل مشاريع التجديد في Archicad 28: الفلاتر، وطرق العرض، وملف .modBUSTAN يحيط بشجرة زيتون بـ178 طوبة ترابية مصنّعة روبوتيًادليل نمذجة الأسطح في Rhino 8 باستخدام Patch وLoft وDevLoftاكتمال مركز مايسترو إيلaiياراجا بأجنحة ذات أقبية من الخيزراندليل إنشاء الهندسة ثلاثية الأبعاد وتحريرها باستخدام Unreal Engine Modeling ModeBlender Geometry Nodes: دليل الاستخدام الصحيح والفعّال لـ Realize InstancesHENN تعلن CarbonBudget: أداة مجانية لحساب CO₂ لمشاريع أوروباNitro Retopo يستهدف الشبكات الكثيفة في Blender 5.2 وما بعدهإعداد فيديو عرض معماري باستخدام Veo 3.1: خطوات كتابة المطالبات
برامج ثلاثية الأبعاد

BUSTAN يحيط بشجرة زيتون بـ178 طوبة ترابية مصنّعة روبوتيًا

أنشأ مختبر أبحاث طوبولوجيا المواد MTRL في Technion وWeizmann Tree Lab جناح BUSTAN حول شجرة زيتون حية، باستخدام 178 طوبة ترابية مصنّعة روبوتيًا. ويهدف الهيكل إلى دعم المناخ المحلي للشجرة وتوفير موائل لأنواع مختلفة.

جناح من طوب ترابي مسامي يوفر الظل لشجرة زيتون تحيط بهصورة بالذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.الصورة: 3dsınıfı / FCA AI

باختصار

  1. طوّر BUSTAN مختبر Material Topology Research Lab في Technion بالتعاون مع Weizmann Tree Lab.
  2. يتكوّن الجناح من 178 طوبة مصنوعة من تربة محلية وألياف نباتية ومواد رابطة معدنية.
  3. صُمّمت الطوبات بوظائف مختلفة تشمل توفير الظل وتخزين الحرارة وتدفق الهواء والاحتفاظ بالرطوبة وإنشاء موائل.
  4. يُعرض المشروع ضمن معرض The Circle في Design Museum Holon خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027.

أنشأ Material Topology Research Lab (MTRL) في Technion – Israel Institute of Technology، بالتعاون مع Weizmann Tree Lab، جناح BUSTAN كامل الحجم باستخدام 178 طوبة ترابية مصنّعة روبوتيًا. ووفقًا لخبر نُشر في 7 أكتوبر، صُمّم الهيكل حول شجرة زيتون حية للمشاركة في معرض The Circle، المقام في Design Museum Holon بإسرائيل خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. ويركز المشروع على إنشاء مناخ محلي حول الشجرة بواسطة جدار يحيط بها، مع إتاحة المجال لكائنات حية مختلفة.

صُمّمت الطوبات لتناسب محيط الشجرة

صُنعت طوبات BUSTAN أساسًا من تربة محلية وألياف نباتية ومواد رابطة معدنية. وبعد تحويل المواد إلى عجينة مناسبة للتصنيع الروبوتي، طُبعت طبقة تلو الأخرى عبر فوهة خاصة. وصُمّمت لكل طوبة هندسة وملمس سطحي ومسار تصنيع خاص بها.

ولا يقتصر هذا التنوع على الجانب الشكلي. فبعض الطوبات توفر الظل لحماية الجذور من الشمس، في حين تهدف الجدران الترابية السميكة إلى امتصاص الحرارة نهارًا وإطلاقها ليلًا. وتساعد الفتحات في المستويات العليا على حركة الهواء الطبيعية، بينما يحتفظ ترتيب التربة متعدد الطبقات في منطقة الزراعة بالرطوبة بفعل الخاصية الشعرية. وتشير معلومات المشروع إلى أن إضافة الألياف إلى الخليط تسهم في الخصائص الإنشائية والحرارية، وتساعد في الوقت نفسه على خفض الوزن.

صُمّم الجدار أيضًا ليكون موئلًا

يشكّل المحيط المسامي للجناح مناخًا محليًا حول تاج شجرة الزيتون ومنطقة جذورها. وتوفر التجاويف والأنابيب في الطوبات المصممة خصيصًا منافذ للنباتات والحشرات والطيور والثدييات الصغيرة والفطريات والقشور الحيوية للتربة. كما تُعد أنابيب الخيزران الموضوعة في بعض الطوبات جزءًا من نهج الجدار القائم على إنشاء موئل نافذ.

يتعامل فريق المشروع مع الهيكل بوصفه نظامًا يتغير بمرور الوقت؛ فتآكل سطح التربة بفعل الأحوال الجوية وبدء الكائنات الحية باستخدامه جزءان من التصميم. وهكذا يقدّم BUSTAN الجناح لا كعنصر ثابت فحسب، بل كنموذج أولي يعمل بالتفاعل مع العمليات البيئية المحيطة به.

التصميم الحاسوبي والتصنيع الروبوتي

شملت عملية الإنتاج جمع التربة المحلية، واختبار المواد، وتطوير المواد الرابطة، وبرمجة الروبوت، والتصنيع. وأُنتجت الطوبات في Technion Advanced Construction Center، ثم جُمّع القسمان المكوّنان للجناح حول شجرة الزيتون. ويُنسب تصميم المشروع إلى MTRL، فيما تولى Ofer Asaf قيادة البحث والمشروع، وقاد Dr. Lior Skoury جانب التصميم الحاسوبي.

لا يوضح الخبر برنامج التصميم المستخدم أو المواصفات التقنية للذراع الروبوتية أو أبعاد الطوبات أو قيم الأداء الإنشائي. لذلك، ورغم إمكانية الاطلاع على نهج BUSTAN في التصنيع، لا يمكن استخلاص نتائج مباشرة بشأن متطلبات الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيق نظام مماثل في ورشة أخرى.

دلالات المشروع لسير عمل العمارة والتصوير المعماري

يقدم المشروع للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي مثالًا على تصميم لا تُفصل فيه خصائص المواد عن الشكل الهندسي. فشكل الطوبة مرتبط بأهداف مثل توفير الظل أو تدفق الهواء أو الاحتفاظ بالرطوبة أو إنشاء موئل. أما بالنسبة إلى فرق التصوير المعماري والإنتاج ثلاثي الأبعاد، فيسلط المشروع الضوء على ارتباط النموذج الرقمي ليس بالمظهر النهائي فحسب، بل أيضًا بمسار التصنيع وسلوك المواد.

ومع ذلك، لا يذكر المصدر معلومات عن برامج تجارية أو نماذج ترخيص أو توافق مع أجهزة محددة. لذلك ينبغي النظر إلى BUSTAN بوصفه نموذجًا أوليًا بحثيًا يجمع بين اختبار المواد المحلية والتصميم الحاسوبي والتصنيع الروبوتي، لا وصفة إنتاج جاهزة.

المصادر

1 مصادر
DA
designboom Architecturedesignboom.com/architecture/robotically-3d-printed-earth-bricks-multispecies-habitat-olive-tree-mtrl-technion
ملخص

لا نعيد نشر نصوص المصادر؛ الاقتباسات القصيرة مشار إليها، وما تبقى ملخص وتعليق من إعدادنا.

رأي 3dsınıfı
3dتقييم المحرر

تكمن القيمة الأساسية لـBUSTAN بالنسبة إلى مكاتب العمارة وفرق التصوير المرئي في جمع الشكل والمواد والوظائف البيئية ضمن مسألة تصميم واحدة. كما أن عدم التعامل مع الطوبات بوصفها وحدات متطابقة يقدم مثالًا بحثيًا مهمًا على كيفية ربط النموذج الرقمي بمنطق التصنيع.

وينبغي للفرق التي تدرس نهجًا مماثلًا في تركيا أن تأخذ اختبارات المواد المحلية وإمكانات التصنيع الروبوتي في الحسبان منذ البداية. ولا يوضح الخبر البرامج أو الأجهزة أو التكاليف أو شروط الترخيص؛ لذا من الواقعي النظر إلى المشروع بوصفه مرجعًا للبحث وصنع النماذج الأولية، لا دليلًا تطبيقيًا جاهزًا.

الأسئلة الشائعة

ما المواد المستخدمة في صنع جناح BUSTAN؟

صُنعت الطوبات أساسًا من تربة محلية وألياف نباتية ومواد رابطة معدنية.

كم طوبة مطبوعة روبوتيًا استُخدمت في BUSTAN؟

يتكوّن الجناح من 178 طوبة ترابية مصنّعة روبوتيًا.

أين يُعرض جناح BUSTAN؟

يُعرض المشروع ضمن معرض The Circle في Design Museum Holon بإسرائيل، خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027.

التعليقات والمنتدى باللغة التركية.شارك في النقاش
+

أخبار ذات صلة