Одно из таких направлений развивается Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и компанией «ГЕОБЕТОН».
6 октября 2026 года Инженерно-строительный институт СПбПУ сообщил о реализации соглашения о сотрудничестве с компанией в области аддитивных технологий в строительстве. Само соглашение было заключено в рамках международной конференции 3ДМикс-2026 «Аддитивные технологии в строительстве», проходившей в Москве 2–4 июня. Сейчас партнеры переходят к выполнению предусмотренной дорожной карты на 2026–2027 учебный год.
Сотрудничество включает научные исследования, образовательные проекты, стажировки и практическое знакомство студентов с производственными технологиями.
3D-печать зависит не только от принтера
Аддитивное строительство часто воспринимается прежде всего как задача оборудования. На практике результат во многом определяется материалом, который проходит через печатающую систему.
Смесь должна одновременно обеспечивать возможность перемещения и укладки, сохранять форму после нанесения слоя, обеспечивать сцепление между слоями и набирать необходимую прочность в заданном технологическом режиме.
Поэтому строительная 3D-печать представляет собой комплексную задачу, в которой невозможно отдельно рассматривать принтер и строительный материал.
В этом контексте интерес представляет продукция «ГЕОБЕТОН», включающая геополимерный бетон, смеси для 3D-печати и специализированные составы.
Получается связка:
состав смеси → реология → параметры печати → геометрия слоя → твердение → свойства конструкции.
Геополимер становится частью аддитивной технологии
Использование геополимерных составов в строительной 3D-печати представляет отдельное научное направление.
Для аддитивного производства необходимо подобрать такие характеристики материала, которые позволят ему работать именно в послойном процессе, а не просто соответствовать требованиям обычного монолитного бетона.
Здесь имеют значение пластическая прочность, способность свежего слоя воспринимать нагрузку от последующих слоев, скорость структурообразования и стабильность материала во время печати.
Исследования такого рода уже ведутся и в образовательной среде СПбПУ. В 2026 году в университете была подготовлена магистерская работа по разработке бетонной смеси для 3D-аддитивных технологий, в которой оценивались, в частности, пластическая прочность, несущая способность свежеотформованного слоя и время фиксации структуры.
Таким образом, сотрудничество университета и производителя развивается в направлении, где материал становится частью единой технологии производства, а не отдельным продуктом.
Научные проекты объединят материалы и технологию печати
В рамках соглашения СПбПУ и «ГЕОБЕТОН» договорились о совместных научно-исследовательских проектах, посвященных аддитивным технологиям и 3D-печати в строительстве.
Такие исследования должны учитывать сразу несколько взаимосвязанных факторов.
Изменение состава смеси влияет на поведение материала в печатающей головке. Скорость подачи и параметры оборудования влияют на форму и стабильность слоя. Геометрия конструкции определяет технологическую траекторию. А условия твердения сказываются на конечных характеристиках напечатанного элемента.
Поэтому перспективная технологическая цепочка выглядит так:
материал → принтер → параметры процесса → цифровая модель → конструкция → контроль качества.
Именно интеграция этих компонентов позволяет рассчитывать на переход от лабораторного эксперимента к повторяемому производственному процессу.
Цифровая модель становится источником задания для принтера
Аддитивное строительство имеет принципиальное отличие от традиционного: цифровая модель непосредственно связана с физическим изготовлением.
Проект должен быть преобразован не только в геометрию будущего изделия, но и в последовательность действий оборудования.
В зависимости от технологии это включает формирование траектории движения печатающей системы, настройку подачи материала и согласование параметров печати с геометрией конструкции.
Поэтому 3D-печать естественным образом объединяется с САПР, цифровым моделированием и автоматизированным управлением оборудованием.
Условная архитектура выглядит следующим образом:
ТИМ/САПР → цифровая геометрия → траектория печати → оборудование → физическая конструкция → контроль.
Эта связь делает аддитивные технологии одним из наиболее наглядных примеров сближения цифрового проектирования и автоматизированного производства.
В СПбПУ уже формируется образовательный контур
Сотрудничество с «ГЕОБЕТОН» предусматривает не только исследования.
Дорожная карта на 2026–2027 учебный год включает открытые лекции экспертов компании для студентов ИСИ, практические темы для выпускных квалификационных работ, стажировки и производственную практику. Также запланированы экскурсии студентов и сотрудников на производственные площадки компании.
Для новой технологической области это особенно важно.
В аддитивном строительстве специалисту недостаточно знать только строительные нормы или только принципы работы программного обеспечения. Необходимы компетенции одновременно в материалах, проектировании, цифровом производстве и технологических процессах.
Получается новый образовательный контур:
университет → программное моделирование → материал → оборудование → эксперимент → производство.
От обучения программам к цифровому производству
Практический формат сотрудничества позволяет сместить акцент с изучения отдельных программных продуктов на полный производственный цикл.
Будущий инженер должен понимать, каким образом цифровая модель превращается в физическую конструкцию, какие параметры влияют на качество печати и где возникают ограничения конкретной технологии.
В этом смысле аддитивное строительство хорошо вписывается в концепцию цифровой трансформации производства:
цифровая модель → автоматизированная подготовка → роботизированное изготовление → контроль результата.
Именно здесь 3D-печать пересекается с более широкой темой «цифрового завода».
Где технология может получить практическое применение
Строительная 3D-печать потенциально интересна там, где требуется автоматизация изготовления повторяющихся элементов, создание изделий сложной геометрии или сокращение ручных операций.
При этом применение может развиваться по двум основным сценариям.
Первый – печать непосредственно на строительной площадке.
Второй – изготовление отдельных элементов в производственной среде с последующей доставкой и монтажом.
Второй сценарий особенно интересен с точки зрения масштабирования: контролируемые условия производства позволяют стабильнее управлять составом материала, параметрами оборудования и качеством готового изделия.
Исследования СПбПУ также показывают интерес к префабрикации и печати конструктивных элементов с последующей сборкой на объекте.
Главный барьер – стабильность технологического процесса
Для массового применения 3D-печати необходимо обеспечить воспроизводимость результата.
Одинаковая цифровая модель должна приводить к предсказуемой конструкции при соблюдении установленных технологических параметров.
Для этого требуется контролировать:
состав материала → параметры подачи → геометрию слоя → условия твердения → качество готового элемента.
Отклонение любого из этих параметров способно повлиять на итоговые характеристики конструкции.
Поэтому развитие аддитивного строительства неизбежно связано с автоматизированным контролем качества и цифровой фиксацией параметров производства.
Аддитивное строительство становится междисциплинарной технологией
Сотрудничество СПбПУ и «ГЕОБЕТОН» показывает, что развитие 3D-печати невозможно замкнуть в рамках одного направления.
Здесь пересекаются строительные материалы, механика, цифровое проектирование, робототехника, управление оборудованием и контроль качества.
Вместо отдельного «3D-принтера для бетона» формируется полноценная технологическая система:
цифровая модель → специальный материал → автоматизированное оборудование → печать → контроль → готовая конструкция.
Чем выше степень связанности этих элементов, тем больше возможностей для масштабирования технологии.
Главная задача – превратить исследования в технологию
Пока строительную 3D-печать рано рассматривать как универсальную замену традиционным методам строительства.
Необходимы дальнейшие исследования материалов, отработка оборудования, оценка долговечности напечатанных конструкций, развитие методов контроля и нормативного регулирования.
Поэтому сотрудничество ИСИ СПбПУ и «ГЕОБЕТОН» представляет интерес прежде всего как пример формирования научно-образовательной и производственной связки вокруг аддитивного строительства.
При этом у СПбПУ уже существует собственная исследовательская база в этой области: университетские работы охватывают составы для 3D-печати, параметры технологического процесса, цифровое моделирование и экспериментальное изготовление конструктивных элементов.
Следующий уровень цифровизации здесь определяется не самой возможностью напечатать конструкцию, а способностью объединить материал, цифровую модель, оборудование и контроль в воспроизводимый производственный процесс.
Именно такая связка может превратить строительную 3D-печать из серии экспериментальных объектов в полноценную технологию цифрового производства.
