Немецкий робот-строитель помогает укладывать кирпичи с ювелирной точностью: видео

Использование роботов позволяет повысить точность и эффективность, особенно при сложных формах постройки и строгих климатических требованиях.
TUM

На строительной площадке в Германии впервые был протестирован коллаборативный робот, который помогает каменщикам укладывать кирпичи с высокой точностью. Проект стал результатом сотрудничества Мюнхенского технического университета (TUM) и строительной гильдии Мюнхен-Эберсберг, где робот выступает как партнер в реальных строительных задачах.

Как помогает работает?

Робот представляет собой манипулятор с захватом, установленный на подвижной платформе. Он перемещается вдоль стены (размером примерно 4 х 2,5 м) и использует цифровой двойник конструкции — то есть полную виртуальную модель стены с точными параметрами.

Цифровой двойник позволяет интегрировать логику сборки прямо в процесс проектирования. Таким образом, робот не просто выполняет команды, а действует в рамках архитектурной концепции. Это особенно важно, когда речь идет о климатически адаптированных конструкциях.

«Робот обеспечивает точность, на которой человек достигает предела своих возможностей. Строить таким образом имеет смысл» », — объясняет Маркус Брукнер, инструктор каменщиков и штукатуров. 

Робот не заменяет людей, а дополняет их работу

Один из участников семинара, ученик каменщика Драган Станоевич, признался:

«Поначалу пришлось немного привыкнуть, когда роботизированная рука внезапно начала работать вместе с нами. Теперь это легко представить».

Проект подчеркивает, что роботизация не заменяет человеческое мастерство, а расширяет его возможности, особенно в сложных или точных задачах. Робот помогает соблюдать углы наклона кладки, учитывая, например, как будет падать солнце на стену или как будет двигаться воздух — параметры, которые важны для энергоэффективности зданий.

Стена, построенная в рамках семинара, не только точная, но и устойчивая с климатической точки зрения. Она выполнена из мономатериалов — то есть из одного типа строительного материала, в данном случае кирпича. Это упрощает демонтаж и повторное использование в будущем.

В конструкции применены:

  • клинкерный кирпич или пропитанный кирпич снаружи — для защиты от влаги и погодных условий,

  • теплоизоляционный кирпич внутри — например, перфорированный, который лучше сохраняет тепло.

Брукнер отметил, что благодаря использованию кирпича как основного строительного материала, можно строить проще и экологичнее:

«Мы также думаем о простоте демонтажа и возможности повторного использования».

Толщина стены достигла 55 см, что примерно на 20–25 см больше, чем в стандартной кладке. Это обусловлено тем, что в ней использованы несколько слоев кирпича, но без дополнительных материалов, как это часто бывает в современных многослойных системах.

Технология, направленная в будущее

Профессор цифрового производства TUM Катрин Дёрфер подчеркнула:

«Именно взаимодействие цифрового планирования, роботизированного исполнения и мастерства создает новые возможности в строительстве. Коллаборативная робототехника не заменяет мастерство, а целенаправленно его расширяет».

Проект не только помогает лучше строить, но и готовит специалистов будущего, которые смогут использовать технологии в сочетании с традиционными навыками. Это особенно важно в условиях урбанизации и изменения климата.

Зачем это нужно?

Главная цель проекта — разработка методики строительства климатически устойчивых стен в условиях города. Для этого используются геометрические конфигурации, рассчитанные с помощью климатического моделирования. Такая стена может быть адаптирована под определенные условия: например, ее можно спроектировать так, чтобы летом в помещении было прохладнее, а зимой теплее — без дополнительных энергозатрат.

Подписывайтесь и читайте «Науку» в Telegram