三维打印建筑部件和结构的制作方法

文档序号:32627427发布日期:2022-12-21 00:09阅读:59来源:国知局
三维打印建筑部件和结构的制作方法
三维打印建筑部件和结构
1.对相关申请的交叉引用
2.本技术要求于2020年3月5日提交的美国专利申请号16/810,657的优先权,其通过引用整体并入本文。
3.本技术涉及于2019年2月14日提交的名称为“3d打印材料、结构及其制造方法(3d printed material,structure and method for making the same)”的美国发明专利申请号16/276,521,其通过引用整体并入本文。
技术领域
4.本发明总体上涉及建筑物,并且更具体地涉及由三维打印过程形成的建筑部件和结构。


背景技术:

5.传统的住宅和商业建筑物规划及建造过程可能是复杂和低效的。此类过程可涉及设计建筑物,创建楼层平面图,获得许可,雇用建筑师、承包商、木工、电工、管道工及其他专业人员,以及在建造期间的不同时间进行建筑结构的检查。通常需要多种不同的过程和材料来形成地基、框架、管道、电气系统、干墙等。通常花费许多个月来完成新建筑物的建造,并且随着建造的进行需要多个承包商、专家、工人和各种检查。
6.尽管在过去,传统的住宅和商业建筑物的建造方式运行良好,但改进总是有所助益的。特别地,希望简化并减少建造此类建筑物所需的不同材料的量、专家和总时间。


技术实现要素:

7.本发明的优点是简化并减少了建造住宅和商业建筑物所需的材料的量和类型。所公开的特征、设备、系统和方法提供了改进的建筑物建造解决方案,其涉及花费更少的材料、从而更少的建筑物专家和更少的时间来建造这些建筑物。可以至少部分地通过提供由三维(“3d”)打印过程形成的建筑物、结构和建筑部件来实现这些优点。
8.在本发明的各种实施例中,建筑物、建筑部件或结构可包括聚合物材料的多层堆叠体、由多层堆叠体形成的外部构件、由多层堆叠体形成的内部构件、以及由多层堆叠体形成的多个横向构件。聚合材料可具有甲基丙烯酸单体、无机水合物和光诱导的聚合剂。多层堆叠体可以由逐层的三维打印方法形成,并且可以具有堆叠体厚度。三维打印过程可涉及通过施加紫外光以立即固化挤出材料而实现层与层的化学粘合。应当理解,除非另外指明,否则提及聚合物材料的多层堆叠体是指在3d打印过程中使用的固化或以其它方式硬化的复合材料。外部构件可以具有外表面区域,并且内部构件可以具有内表面区域。多个横向构件中的每一个可空间上设置在外部构件与内部构件之间。
9.在各种具体实施例中,建筑物、建筑部件或结构可以形成住宅或商业建筑物的全部或部分。建筑部件可以是独立的或者是被组装在一起以形成住宅或商业建筑的全部或部分的多个特别设计的部件的一部分。外部构件、内部构件和多个横向构件可以全部整体地
集成以形成建筑部件。在一些布置中,堆叠体厚度可为约6至100mm,并且多层堆叠体中的每一层聚合物材料可具有约6至25mm范围内的层厚度。可以通过将未固化的聚合材料以液化状态挤出并将材料固化成层以形成堆叠体厚度,来配置每个单独的层。外表面区域的特征可在于具有约0至4mm表面粗糙度的纹理,并且多层堆叠体的每层可具有约2至10mm的高度。外表面区域处的聚合物材料可包括整体形成的饰面,该饰面具有粗粒纹理并且具有由逐层挤出产生的线图案。饰面可以是具有平坦表面和非剥离纹理的大理石状。
10.在各种其它具体实施例中,建筑物、建筑部件或结构可以包括:灰泥、油漆、底漆、自流平地板、屋顶、清漆或uv防护涂层的上覆精整层;环氧树脂、粘合剂或密封剂涂层的上覆连接层;或二者。外部构件和内部构件可以被配置成平行布置以形成建筑块,该建筑块可以被成形为矩形、箱形、或弯曲结构。在一些布置中,多个开口可设置在外部构件与内部构件之间。填充材料可以空间上设置在多个开口内,该填充材料可以是绝缘材料、聚氨酯泡沫或椰子纤维泡沫。在一些布置中,内表面区域可以包括空腔,该空腔可以被配置用于电力箱、管道或感测装置。
11.在其它具体实施例中,建筑物、建筑部件或结构可以是耐火的,并且其特征在于防火等级为a级,以及火焰穿透为1小时或2小时,火焰蔓延指数为0-200,烟雾形成指数为0-450。建筑物、建筑部件或结构建筑物可以经受约-60℃至+80℃的最少15年的热循环、自然湿气和盐的影响,以及约5kg至100kg的销钉上的载荷。聚合物材料的多层堆叠体可以包括着色剂,可以是疏水性的,或二者。此外,聚合物材料的多层堆叠体的特征可在于沿着层的极限压缩强度为37
±
3mpa且横跨层的极限压缩强度为50
±
4mpa,沿着层的极限压缩弹性模量为1900
±
130mpa且横跨层的极限压缩弹性模量为1400
±
460mpa,沿着层的极限拉伸强度为3.9
±
0.6mpa且横跨层的极限拉伸强度为2.7
±
0.2mpa,沿着层的极限拉伸弹性模量为2100
±
750mpa且横跨层的极限拉伸弹性模量为1100
±
170mpa,热导率为约0.1-0.8w/(m k)。蒸气渗透性为约1.7perm
·
inch,热惯性为约650-750(j*m-2*k-1*sec-1/2),孔隙率小于约3%。
12.在本发明的各种其它实施例中,建筑物可包括多个前述建筑部件,所述多个前述建筑部件被布置为形成建筑物的墙壁、地板和屋顶的至少一部分。在各种具体实施例中,这些多个建筑部件中的至少一个可以形成建筑物的完整结构部分,该完整结构部分可以包括墙壁、地板和屋顶。任何组合中的任何或所有前述细节和限制也可应用于建筑物。
13.本发明的其它设备、方法、特征和优点对于本领域技术人员而言在检查以下附图和详细描述后将是显而易见的或将变得显而易见。所有此类附加的设备、方法、特征和优点都包括在本说明书中,处于本发明的范围内,并受所附权利要求的保护。
附图说明
14.所包括的附图用于说明性目的,并且仅用于提供用于创建三维建筑物、结构和建筑部件的所公开的设备、系统和方法的可能结构和布置的示例。这些附图决不限制本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围的情况下可以对本发明做出的形式和细节上的任何改变。
15.图1示出了根据本发明的一个实施例的示例性的基于挤出的3d打印过程的示意图。
16.图2a示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的前透视局部剖视图。
17.图2b示出了根据本发明的一个实施例的示例性可替代3d打印建筑部件的顶部透视图。
18.图2c示出了根据本发明的一个实施例的另一示例性可替代3d打印建筑部件的前透视图。
19.图2d示出了根据本发明的一个实施例的又一示例性可替代3d打印建筑部件的前透视图。
20.图3a示出了根据本发明的一个实施例的3d打印建筑部件的示例性表面饰面的顶部透视图。
21.图3b示出了根据本发明的一个实施例的用于3d打印建筑部件的示例性可替代表面饰面的侧面透视图。
22.图4a示出了根据本发明的一个实施例的具有上覆精整层的示例性3d打印建筑部件的前透视图。
23.图4b示出了根据本发明的一个实施例的具有上覆连接层的示例性3d打印建筑部件的前透视图。
24.图5a示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的侧视截面图,其具有设置在外部构件与内部构件之间的多个开口。
25.图5b示出了根据本发明的一个实施例的图5a的示例性3d打印建筑部件的侧视截面图,其中填充材料设置在外部构件与内部构件之间的多个开口内。
26.图6a示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的前透视图,该3d打印建筑部件具有形成在内表面处的用于电力箱的空腔。
27.图6b示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的前透视图,该3d打印建筑部件具有形成在内表面处的管道空腔。
28.图7示出了根据本发明的一个实施例的具有屋顶、地板、弯曲墙壁和笔直墙壁的示例性3d打印建筑物的前透视图。
具体实施方式
29.在本节中描述了根据本发明的设备、系统和方法的示例性应用。提供这些示例仅是为了增加上下文并帮助理解本发明。因此,对于本领域技术人员显而易见的是,可以在没有本文提供的这些具体细节中的一些或全部的情况下实践本发明。在一些情况下,为了避免不必要地模糊本发明,并未详细描述公知的过程步骤。其它应用也是可能的,因此以下示例不应视为限制性的。在下面的详细描述中,参考了附图,附图形成了描述的一部分,并且在附图中通过图示的方式示出了本发明的具体实施例。尽管足够详细地描述了这些实施例以使得本领域技术人员能够实践本发明,但是应当理解,这些示例不是限制性的,使得可以使用其它实施例,并且可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下进行改变。
30.本发明在各种实施例中涉及用于使用3d打印过程创建建筑物、结构和建筑部件的特征、设备、系统和方法。所公开的实施例可以包括单个3d打印建筑部件、整个3d打印的建筑物、或形成建筑物的至少一部分的3d打印结构。特别地,所公开的实施例可以利用基于挤
出的3d打印过程来形成具有多种复杂形状和尺寸的建筑物和建筑部件,其中特别配制的复合聚合物材料具有满足或超过标准建筑物规范的材料特性。
31.策略性地设计和3d打印建筑物及建筑部件的各种方式可以使得简化并减少建造住宅和商业建筑物所需的材料的量和类型。例如,在3d打印过程中使用的特别配制的聚合物材料可以代替水泥、木材、钢、干墙和其它结构材料以形成地基、结构支撑构件、地板、墙壁、天花板、屋顶和其它结构部件。在一些布置中,可以在一个位置以模块化方式3d打印各种建筑部件和子结构,然后于稍后时间在建筑工地进行容易的组装。
32.尽管本文公开的各种实施例讨论了住宅和商业建筑,但是容易理解,所公开的特征、设备、系统和方法可以类似地用于棚、存储单元、工业建筑、车库及许多其它类型的建筑和建筑部件。例如,所公开的特征和实施例可用于建造工业工厂的一部分。也可以设想超出所示实施例的其它应用、布置和推断。
33.在本质上仅为说明性而非限制性的各种具体示例中,3d打印制造过程可涉及逐层挤出过程,其中通过暴露于紫外(“uv”)光而动态固化每一层。在一些布置中,可以使用大面积增材制造(“baam”)过程或类似的大规模3d打印过程。用于3d打印过程的材料可以是复合材料,其包括专用聚合物配方,该专用聚合物配方具有所包括的一种或多种附加组分。利用这种复合材料,3d打印建筑部件或结构可具有满足或超过建筑规范的材料特性。
34.首先参考图1a,在示意图中示出了示例性的基于挤出的3d打印过程。3d打印系统10可包括复合材料源20、具有加热部件32和喷嘴34的基于挤出的3d打印机30、以及3d打印机30可围绕其行进的轨道36。3d打印机30可以喷射液化复合材料110,以形成具有多个层120的聚合物材料的多层堆叠体100。在各种实施例中,每一层120的厚度可在约6mm至25mm之间变化,整个多层堆叠体的堆叠厚度可为约6mm至150mm,并且打印速度可在约40mm/s到350mm/s的范围内。同样,应当理解,提及聚合物材料的多层堆叠体是指在打印过程中使用的固化或以其它方式硬化的复合材料。
35.在各种实施例中,用于3d打印过程中的复合材料110的配方可包括有机基质、无机水合物、功能性填料和uv引发剂。当固化成作为建筑物或建筑部件的最终形式时,硬化的复合材料(即,聚合物材料的多层堆叠体)可以是耐火的,并且其特征在于防火等级为a级,以及火焰穿透为1小时或2小时,火焰蔓延指数为0-200,烟雾形成指数为0-450。此外,硬化的复合材料可以是疏水性的并且具有良好的导热特性,这防止打印的建筑物、结构和建筑部件具有冷接点或热桥接。此外,硬化的复合材料可经受约-60℃至+80℃的最少15年的热循环、自然湿气和盐的影响、以及约5kg至100kg的销钉上的载荷。如将容易理解的,销钉上的载荷是指当支撑销钉型连接器或紧固件时结构材料可承受的载荷量。
36.首先仅关注特别配制的复合材料110,现在将提供可用于该复合聚合物材料的各种示例性组分、配方和材料特性。在各种示例性实施例中,用于复合材料110的有机基质可以是三乙二醇二甲基丙烯酸酯(“tegdma”)。tegdma是用作交联剂的亲水性、低粘度、双官能的甲基丙烯酸单体。tegdma是透明液体,其可以占复合材料110的配方的约10-55重量%。tegdma的各种特性列于以下表1中。
37.表1
[0038][0039][0040]
复合材料110还可以包括不同的有机组分。在一些实施例中,有机组分之一可以包括一种或多种丙烯酸类低聚物。在一些布置中,给定的复合材料组分可以预聚合以提高复合材料的粘度。在一些配置中,可以使用包括至少一种功能性填料和无机水合物的无机填料的组合。无机水合物可以是无机矿物,该无机矿物具有在打印期间保持复合物的温度低于自催化阈值所需的初始脱水温度范围,并且其折射率与固化的有机基质的折射率一致。
[0041]
在一些构型中,无机水合物可以是十水硼砂。十水硼砂是固体白色粉末,可以以大袋形式提供用于工业用途。在一些非限制性示例中,当与功能性填料组合时,十水硼砂可在复合材料110的配方的约5至45重量%的范围内。十水硼砂的各种特性列于以下表2中。
[0042]
表2
[0043][0044]
在各种实施例中,可使用光诱导聚合剂。例如,uv引发剂可用于在特定波长的uv光下诱导有机基质的聚合。在一些布置中,uv引发剂可包括一种或多种双酰基氧化膦(“bapo”)。bapo的各种特性列于下表3中。
[0045]
表3
[0046][0047]
复合材料110的配方的一个非限制性示例可以称为“示例配方”。该示例配方的具体组分和量列于以下表4中。该材料暴露于紫外光而放热地聚合。
[0048]
表4
[0049][0050]
通常,该具体示例配方的物理状态和外观是粘性糊剂。该示例配方大部分是无色的,具有一些白色内含物,并且可以被着色成黑色、白色、灰色、棕色、米黄色、浅米黄色、绿色、浅绿色、橙色。该示例配方具有微弱气味,ph为7-8,在t=20℃下粘度为120000-250000cps以及密度为1350kg/m3。
[0051]
以下表5提供了通过沿两个不同方向(沿着打印层和横跨打印层)使用示例配方打印和硬化的零件和部件的一些机械特性。
[0052]
表5
[0053][0054]
[0055]
虽然已经通过示例的方式提供了前述组分材料、示例配方及其各种特性,但是将容易理解的是,具有各种特性的许多其它合适的组分材料和复合配方也可用于3d打印本文公开的各种建筑物、结构和建筑部件。特别预期也可使用所有此类合适的组分材料和复合配方。
[0056]
转到图2a,其示出了示例性3d打印建筑部件的前透视图和局部剖视图。打印建筑部件200可包括具有外表面区域220的外部构件210、具有内表面区域240的内部构件230、以及空间上设置在外部构件210与内部构件230之间的多个横向构件250。外部构件210、内部构件230和横向构件250中的每一者可由聚合材料的多层堆叠体形成,如上文所详述。
[0057]
横向构件250可以承受载荷并且为外部构件210和内部构件230提供支撑,并且可以被布置成多种不同的尺寸、角度、图案和构型。例如,一些横向构件可以被布置为垂直于外部构件210和内部构件230,而其它横向构件可以被布置为呈各种非垂直角度。横向构件250可以具有相同或可变的厚度,并且可以彼此间隔相同或可变的距离。由于典型的3d打印过程整体地创建整个打印建筑部件,横向构件250可以与外部构件210及内部构件230在接合处或交叉点处整体地形成。在一些布置中,各种横向构件250可配置有狭槽、开口或被设计成容纳电缆、管道、通风装置及其它所需结构部件的其它特征。
[0058]
例如,打印建筑部件200可以是整个建筑物的地板、墙壁、天花板、屋顶或其部分。如图所示,外部构件210和内部构件230可被配置为平行布置,从而形成建筑块。在该示例中,形成了箱形或矩形建筑块。虽然打印建筑部件200具有许多物品和特征,但是应当理解,打印建筑部件200的整体可以由单个3d打印过程形成,诸如以上所述的过程。在各种实施例中,多个横向构件250可以为整个打印建筑部件200提供结构完整性和强度,使得外部构件210、内部构件230或二者本身可以相当薄。
[0059]
图2b示出了示例性可替代3d打印建筑部件的顶部透视图。类似于前述实施例,打印建筑部件201可包括具有外表面区域221的外部构件211、具有内表面区域241的内部构件231、以及空间上设置在外部构件211与内部构件231之间的多个横向构件251。此外,外部构件211、内部构件231和横向构件251中的每一者可由聚合材料的多层堆叠体形成。打印建筑部件201可以是例如整个建筑物的地板、或地板的一部分。
[0060]
继续参考图2c和图2d,其示出了另外的示例性可替代3d打印建筑部件的前透视图。打印建筑部件202和打印建筑部件203都包括弯曲部分和其它复杂特征,所有这些都可以通过一次形成整个建筑部件的3d打印过程而容易地形成。打印建筑部件202可包括具有外表面区域222的外部构件212、具有内表面区域242的内部构件232、以及多个横向构件252,而打印建筑部件203可包括具有外表面区域223的外部构件213,具有内表面区域243的内部构件233、以及多个横向构件253。同样,每个构件可以由聚合材料的多层堆叠体形成。
[0061]
如在前述示例中,每个外部构件和它们各自的内部构件被配置成平行布置以形成建筑块。然而,打印建筑部件202和打印建筑部件203都形成具有弯曲结构的建筑块,而不是箱形或矩形结构。建筑部件202可以是例如笔直墙壁的一部分、弯曲墙壁的一部分和地板的一部分。建筑部件203可以是例如笔直墙壁的一部分、弯曲墙壁的一部分和弯曲天花板的一部分。对于建筑部件201、202、203和204中的每一个,外部构件、内部构件和多个横向构件可以全部被整体地集成,例如其中每个建筑部件由单个3d打印过程创建。3d打印的性质还可允许打印的聚合物材料中的各种表面特征和饰面,如下所述。
[0062]
接下来转到图3a,其示出了用于3d打印建筑部件的示例性表面饰面的顶部透视图。打印建筑部件300可包括仅由打印的复合材料形成的外表面区域320。由于3d打印的特性,作为3d打印过程的一部分,可以在外表面区域320处的材料中整体地形成肋状、粗糙的或以其它方式纹理化的饰面360。在外表面也可以使用各种等级的表面粗糙度。例如,外表面区域320的特征可以在于具有约0至4mm表面粗糙度的纹理。
[0063]
图3b示出了用于3d打印建筑部件的示例性可替代表面饰面的侧视透视图。除了通过打印过程整体地形成之外,可以容易地通过铣削工具和其它修整设备来处理各种3d打印建筑部件的表面,这些处理对于混凝土和其它传统建筑材料而言是不可能的。打印建筑部件301可包括仅由打印的复合材料形成的第一外表面区域321和第二外表面区域361。可以对第一外表面321区域进行抛光以具有光滑表面。作为可替代的精整处理,可以以产生大理石状类型的表面的方式对第二外表面区域361进行研磨。
[0064]
容易理解的是,也可以仅通过处理聚合物材料的外部来实现其它类型的表面。此外,可以根据需要,通过在打印之前向复合材料中添加一种或多种惰性着色剂,来调节3d打印的建筑物、结构或建筑部件的颜色。打印建筑部件的颜色可包括例如黑色、白色、粉红色、灰色、棕色、米黄色、浅米黄色、绿色、浅绿色和橙色等。
[0065]
在各种实施例中,可以在打印过程之后在3d打印建筑部件中形成或添加一个或多个附加物品或特征。例如,图4a示出了具有上覆精整层的示例性3d打印建筑部件的前透视图。打印建筑部件400可以类似于上面的打印建筑部件200。上面的精整层470已经被添加到打印建筑部件400的表面区域,该表面区域可以是外表面区域或内表面区域。精整层470可以是例如灰泥、油漆、底漆、自流平地板、屋顶、清漆或uv防护涂层。作为另一示例,图4b示出了具有上覆连接层的示例性3d打印建筑部件。打印建筑部件401也可以类似于上述打印建筑部件200。上面的连接层471已经被添加到打印建筑部件401的表面区域。连接层471可以是例如环氧树脂、粘合剂或密封剂涂层。作为一个非限制性示例,连接层471可被添加在便于在建筑工地将打印建筑部件401紧固到另一打印建筑部件的表面处。
[0066]
容易理解的是,运输限制和其它后勤问题可能限制可以被打印的3d打印建筑结构和部件的整体尺寸。因此,各种3d打印建筑部件可以被设计成以模块化方式连接或紧固在一起。可在制造设施、建筑工地或二者处,将一个或多个连接层471添加到建筑部件。此外,意图与连接层471一起使用的打印建筑部件的一个或多个表面区域可以添加附加的聚合物材料。例如,打印建筑部件的外部构件的一个或多个外表面区域可在意图紧固或连接到另一打印建筑部件的位置处具有增加的厚度。此类位置可以是墙壁部分紧固到另一墙壁部分的位置,或者是墙壁部分紧固到天花板部分的位置。可替代地,或附加地,打印建筑部件上的一个或多个配合表面可具有被设计成与另一打印建筑部件配合的整体形成的特征。这些特征可包括例如狭槽、挤压件、其它互锁特征,和/或被设计用于改进与连接层的粘附的较粗糙表面区域。
[0067]
可以在打印建筑部件中形成或添加到打印建筑部件的其它附加特征可以包括设置在其中的开口和填充材料。图5a示出了示例性3d打印建筑部件的侧视截面图,其具有设置在外部构件与内部构件之间的多个开口。打印建筑部件500可包括具有外表面区域520的外部构件510、具有内表面区域540的内部构件530、以及空间上设置在外部构件510与内部构件530之间的多个横向构件550。外部构件510、内部构件530和横向构件550中的每一者可
由聚合材料的多层堆叠体形成,如上文所详述。多个开口580可设置在外部构件510与内部构件530之间,诸如在一个或多个横向构件530内。开口580可以形成为3d打印过程的一部分,3d打印过程可以将整个打印建筑部件形成为整体地集成的结构。
[0068]
继续参考图5b,图5a的示例性3d打印建筑部件再次以侧视截面图示出,但是填充材料设置在多个开口内,所述多个开口设置在外部构件与内部构件之间。打印建筑部件501可包括填充材料581,该填充材料581空间上设置在多个开口580内。这可以在形成打印建筑部件501的3d打印过程期间或之后完成。例如,填充材料可以是绝缘材料、聚氨酯泡沫或椰子纤维泡沫、以及其它可能的填充材料。
[0069]
可以在打印建筑部件中形成的其它特征可以包括空腔,所述空腔被配置为容纳不能或通常不被打印建筑部件。例如,此类建筑部件可包括电力箱、管道电子装置等。这些空腔可以在打印时在聚合物材料中整体形成,或者可以在建筑物、结构或建筑部件已经3d打印之后在聚合物材料内形成。
[0070]
图6a示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的前透视图,该3d打印建筑部件具有形成在内表面处的用于电力箱的空腔。打印建筑部件600可以类似于上面的打印建筑部件200。空腔690可以形成在打印建筑部件的内部构件的内表面处。空腔690可以被特别地配置和确定尺寸以将电力箱保持在其中。
[0071]
图6b示出了根据本发明的一个实施例的示例性3d打印建筑部件的前透视图,该3d打印建筑部件具有形成在内表面处的管道空腔。打印建筑部件601可以类似于上面的打印建筑部件200。空腔691可以形成在打印建筑部件的内部构件的内表面处,并且该空腔690可以被具体地配置和确定尺寸以将管子或其它管道部件保持在其中。
[0072]
虽然已经提供了用于电力箱或管道部件的空腔的具体示例,但是将容易理解的是,可以在用于其它类型的装置和部件的各种3d打印建筑物和建筑部件内形成空腔。例如,可以为诸如恒温器、照相机或其它感测装置的各种电子装置形成空腔。
[0073]
最后参考图7,其示出了具有屋顶、地板、弯曲墙壁和笔直墙壁的示例性3d打印建筑物的前透视图。建筑物700可以具有各种打印部分,这些打印部分可以被打印成单个整体地形成的实体并且可以被认为是单个建筑部件。这些不同的打印部分可以包括例如屋顶701、地板702、前笔直墙壁703、后笔直墙壁704和侧弯曲墙壁705。这些打印部分中的一些或全部可以包括各种特征。例如,前笔直墙壁703可以包括具有外表面区域720的外部构件710、具有内表面区域740的内部构件730、以及空间上布置在外部构件710与内部构件730之间的多个横向构件750。外部构件710、内部构件730和横向构件750中的每一者可由聚合材料的多层堆叠体形成,如上文所详述。
[0074]
如在不同的特写视图中所示,地板702和侧弯曲墙壁705可以类似地具有带有外表面区域的外部构件、带有内表面区域的内部构件、以及横向构件。尽管未示出,但是容易理解的是,后笔直墙壁704在具有类似特征方面可以基本上类似于前笔直墙壁703,并且屋顶701可以基本上类似于地板702。
[0075]
建筑物700还可以具有一个或多个并非由聚合物材料的多层堆叠体形成的附加物品。例如,结构支撑柱790可以由木材或钢制成,地基支撑件791可以是由钢或其它材料制成的工字梁或其它物品。在一些变化形式中,预期甚至这些支撑部件790和791也可由聚合材料的多层堆叠体形成。
[0076]
虽然为了清楚和理解的目的已经通过说明和实施例详细地描述了前述公开内容,但是将认识到,在不脱离本发明内容的精神或基本特征的情况下,上述公开内容可以体现为许多其它具体的变型和实施例。可实践某些改变和修改,并且应当理解,本发明不受前述细节限制,而是由所附权利要求书的范围限定。
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