js4399金沙线

js4399金沙线的重点是生态结构,以应对可持续材料和机器人结构的研究应对气候变化的挑战

关于js4399金沙线 -

js4399金沙线的创始人兼董事Ehsan Baharlou博士探索了新型设计策略,以将设计方法从材料和制造的设计过程转移到多品种设计。他的研究兴趣包括将设计计算与物质化过程相结合。通过他的研究实验室,他的目标是调解复杂形式和高级制造工具之间的网络物理相互作用,从抽象的计算设计范式转变为整合物理(制造和生产)和数字研究。

导演 -

Ehsan Baharlou,建筑助理教授[baharlou@virginia.edu]


js4399金沙线当前项目 -

图像
baharlou_mycellium
一个架构的菌丝体复合材料的示例,由Ehsan Baharlou提供。

 

可持续结构的菌丝菌丝体的机器人制造

本研究旨在通过利用菌丝体的独特特性来创建高性能复合材料。菌丝体是真菌的营养部分,具有可产生生物基,低碳和节能的建筑材料的特征。该团队将使用架构的菌丝体复合材料,该复合材料将菌丝体与其他材料结合起来,以创建可持续的结构。这些复合材料是通过在由木屑,稻草或大麻等材料制成的框架周围种植菌丝形成的。团队假设改变菌丝体复合材料的内部构成可以改善其热,声学和机械性能。这项试验研究的目的是了解影响添加性生产的菌丝体复合材料的性能的关键因素。 

项目团队:Ehsan Baharlou (UVA, Architecture, PI), Osman Ozbulut (UVA, Engineering, Co-PI), Prasanna Balachandran (UVA, Materials Science and Engineering, Co-PI), Omoanghe Isikhuemhen (North Carolina Agricultural & Technical State University, Microbiology, Project Expert)

资金:UVA环境学院

了解有关此项目的更多信息。

 

图像
baharlou_fablab_robotic印刷土壤_tom daly
由建筑学院的制造实验室和3个瓦瓦莱斯赠款支持,Baharlou建立了3D Print大型结构的增材制造系统。该核心是一种工业机器人,其距离为3至4英尺,可以将定制的材料存放为建筑师所需的建筑物目标,例如空间,功能和几何形状。图片来源:汤姆·戴利(Tom Daly)。

 

生态活跃土壤结构的3D打印

为此项目,研究团队将增材制造业的速度,成本效率和低能源需求与本地资源资源的,基于生物的材料相结合。这种设计理念和方法与称为循环经济的可持续发展实践保持一致。该研究有助于减少建筑物通过绿墙的环境影响,从而将植被纳入结构的外表面。 他们的研究旨在首先评估直接印刷植物支持的土壤结构的可行性,然后利用基质潜力和体积水含量测量,以量化印刷过程对植物发芽和长期生存能力的影响。正在进行的研究将研究几何形状对独立结构的保留特征的影响,这将使能够为给定植物物种开发精确的浇水时间表。 

项目团队:Ehsan Baharlou(UVA,建筑,PI),David Carr(UVA环境科学,PI),JI MA(UVA,材料科学与工程,PI)

研究助理:Spencer Barnes,Leah Kirssin,Elizabeth Needham

资金:UVA 3 Cavaliers程序,UVA Harrison Fellows程序

了解有关此项目的更多信息。


支持的课程 -

js4399金沙线支持连接课程和研究的课程。 这些课程包括:

高级研究工作室(研究生和本科)检查机器人添加剂制造,机器人生态学,行为机器人制造,非标准质量木材结构和木材原始建筑。 

特殊主题研讨会计算研讨会也得到了Ehsan Baharlou博士和js4399金沙线的研究和教学的支持。

了解有关相关课程的更多信息。


研究隶属关系 -

js4399金沙线的附属研究合作伙伴包括:
即将到来