
△Skovsporet项目效果图
Skovsporet项目完成3DCP阶段
此项目由丹麦3DCP集团主导。3DCP集团是一家专注于建筑3D打印的公司,曾参与过多个项目,包括哥本哈根的住宅健身和公用设施综合楼,以及2023年在乌克兰建造的507平方米的学校。而最新的Skovsporet项目是这家公司迄今规模最大的工程,总建筑面积达1654平方米,包含六栋建筑。项目建成后,每栋建筑将容纳六套学生公寓,单户面积介于40至50平方米(431至538平方英尺)。该项目由丹麦西部的经济适用房机构NordVestBO推动。
3DCP集团利用COBOD公司的BOD3 3D打印机,以不断加快的进度完成了六栋建筑的墙体建造。也就是说,虽然第一栋建筑的打印耗时数周(可能是为了建立工作流程并解决任何问题),但最后一栋建筑仅用了五天就完成了。

△Skovsporet项目已完成3D打印施工阶段
COBOD International创始人兼总经理Henrik Lund-Nielsen表示:“斯科夫斯波雷特项目的成果表明,3D打印建筑技术能够以前所未有的速度和效率交付大型项目。借助BOD3打印机,我们实现了从一栋建筑到另一栋建筑生产效率的持续提升,这证实了3D打印技术已准备好应用于多单元住宅开发项目。这个项目有力地证明了自动化如何提升施工速度。”
△Skovsporet项目的内部效果图 FGF(熔融颗粒制造)3D 打印技术通过直接熔融塑料颗粒逐层堆积成型,在铸造领域展现出显著的发展潜力,尤其在模具制造和复杂结构生产中实现了技术突破: 材料经济性与效率突破FGF 直接使用注塑级颗粒材料(如 ABS、PC、PEI 等),材料成本仅为传统线材的 1/10。配合大流量螺杆挤出系统(如 20kg/h 打印头),打印速度比传统 FDM 快 200 倍,可快速制造 10 米级大型砂模或熔模,大幅缩短铸造模具开发周期。例如,上海酷鹰科技的五轴增减材一体机(BGAM 系列)将 3D 打印与 CNC 加工结合,实现模具从设计到成品的一体化生产,精度达 ±0.1mm。 复杂结构与材料兼容性FGF 支持纤维增强复合材料(如碳纤维增强 ABS、PEI),可打印耐高温模具(耐温达 260℃),满足铸造工艺对模具强度和热稳定性的要求。通过多轴联动技术,还能实现砂模内部复杂冷却通道、异形浇口等传统工艺难以加工的结构,优化铸件质量。 环保与可持续性FGF 可直接使用回收塑料颗粒,减少材料浪费,且打印过程能耗较低。例如,再生聚碳酸酯(rPC)经 10 次循环后仍可打印,且 FGF 工艺较传统 FDM 节省 84% 时间,符合绿色制造趋势。 砂模与熔模快速制造FGF 可直接打印覆膜砂或陶瓷复合颗粒,替代传统木模或金属模。青岛领科汇创的 FGF 设备已用于汽车缸体砂模制造,通过一体化打印消除拼接误差,降低铸件缺陷率。对于熔模铸造,FGF 打印的耐高温模具可承受 180℃固化温度,适用于航空航天复材部件的精密铸造。 小批量定制与原型验证传统铸造开模成本高、周期长,而 FGF 可快速打印单件或小批量模具,例如某无人机企业通过 FGF 技术在 2 周内完成整机蒙皮模具制造,较传统工艺缩短 70% 时间。此外,FGF 还可用于铸造工艺的原理性验证,通过打印不同结构的测试样件优化工艺参数。 工装夹具与辅助工具FGF 打印的轻量化工装夹具(如铝合金铸造用定位治具)强度高、成本低,结合 CNC 后加工可达到 ±0.05mm 精度,满足生产线对精密定位的需求。 FGF 在铸造领域的市场规模正快速增长。据行业预测,2025 年全球铸造 3D 打印市场中,FGF 技术占比将达 15%,主要驱动力来自汽车、航空航天等行业对定制化模具的需求。未来技术演进方向包括: 金属颗粒打印 AI 驱动工艺优化 全流程数字化 FGF 颗粒熔融 3D 打印凭借材料成本低、成型效率高、结构自由度大等优势,正在重塑铸造行业的模具制造模式。尽管面临精度和材料限制,但其在复杂砂模、小批量定制、绿色生产等场景的应用已展现出不可替代的价值。随着技术迭代和成本下降,FGF 有望成为铸造企业提升竞争力的重要工具,推动行业向智能化、柔性化转型。 该文章转载于“南极熊3D打印网”如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的内容,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
Skovsporet学生公寓墙体采用D.fab混凝土3D打印而成,这是一种由COBOD和CEMEX开发的通用、经济高效的3D打印材料,并使用了FUTURECEM,这是一种由丹麦水泥制造商 Aalborg Portland开发的以石灰石和煅烧粘土为基础的低碳水泥。
得益于BOD3的强大功能和自主性,仅需三名操作员即可完成墙体构件的打印,且精度达到毫米级。COBOD的BOD3解决方案于去年发布,集成了地面轨道系统,使打印机能够沿Y轴延伸,非常适合多栋建筑项目。
该住宅项目由SAGA Architects设计,旨在兼顾功能性、美观性和可持续性。在可持续性方面,与传统建造方式相比,采用3D打印技术建造房屋大幅减少了材料浪费。此外,场地布局的设计充分尊重了周围的自然环境:施工过程中仅需砍伐场地内5%的树木。
从功能角度来看,每间学生公寓都将配备齐全的厨房、休息室、浴室、双人床和学习区。学生还可以使用共享庭院。在美学方面,公寓设计强调天然材料和光线等元素。例如,每套公寓都设有大型天窗和倾斜的天花板,旨在让自然光线充分照射进来。涂层胶合板和玻璃等材料也营造出温暖而开放的氛围。
一、核心优势与技术革新
二、典型应用场景




四、市场前景与趋势
结语