INT.2.2.3
DIMOSTRATORE
PROTOTIPAZIONE AVANZATA E ROBOTICA
DIGITAL BUILDING LAB

SEZIONE E
Pannelli vegetali e integrazione del verde

Le facciate vegetali e i sistemi di verde verticale rappresentano una strategia sempre più diffusa per migliorare la qualità ambientale degli edifici e degli spazi urbani. L’integrazione della vegetazione contribuisce a ridurre l’effetto isola di calore, migliorare la qualità dell’aria e incrementare il comfort microclimatico. Grazie alla progettazione parametrica e alla stampa 3D è possibile realizzare componenti architettonici dotati di cavità, tasche vegetali e sistemi di supporto integrati, favorendo l’integrazione tra architettura, natura e prestazioni ambientali.

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Pannelli in plastica

I pannelli polimerici consentono di sperimentare configurazioni leggere dedicate all’integrazione del verde verticale. La manifattura additiva permette di sviluppare forme complesse, sistemi modulari e geometrie personalizzate per il supporto della vegetazione. Grazie alla leggerezza del materiale e alla rapidità di produzione, tali soluzioni risultano particolarmente adatte ad allestimenti, installazioni temporanee, prototipi e applicazioni in cui è richiesta un’elevata libertà progettuale.

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Supporto vegetale tridimensionale

Questo pannello presenta una superficie tridimensionale caratterizzata da deformazioni e variazioni geometriche che aumentano la complessità spaziale della facciata e possono favorire l’integrazione della vegetazione. L’esempio evidenzia come la progettazione parametrica permetta di sviluppare sistemi vegetali personalizzati, nei quali forma architettonica e supporto per il verde vengono progettati simultaneamente.

  • Tecnologia: FDM
  • Materiale: PETG
  • Peso: 31 Kg
  • Tempo di stampa: 443 min
  • Volume: 25 dmc
  • Lunghezza toolpath: 3991.14 m
  • Altezza layer: 1 mm
  • N. layer: 1000
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Sistema vegetale modulare

La geometria del pannello mostra come la progettazione parametrica possa essere utilizzata per generare configurazioni personalizzate destinate all’integrazione del verde. Forma e dimensione delle cavità possono essere adattate alle esigenze progettuali e alle differenti strategie di crescita della vegetazione.

  • Tecnologia: FDM
  • Materiale: PETG
  • Peso: 30 Kg
  • Tempo di stampa: 433 min
  • Volume: 24 dmc
  • Lunghezza toolpath: 3899.22 m
  • Altezza layer: 1 mm
  • N. layer: 1000
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Modulo vegetale geometrico

Questo pannello utilizza una configurazione modulare basata su geometrie tridimensionali ripetute. L’esempio evidenzia come la stampa 3D permetta di combinare esigenze funzionali e ricerca formale nello sviluppo di sistemi per il verde verticale.

  • Tecnologia: FDM
  • Materiale: PETG
  • Peso: 28 Kg
  • Tempo di stampa: 413 min
  • Volume: 22 dmc
  • Lunghezza toolpath: 3720.84 m
  • Altezza layer: 1 mm
  • N. layer: 1000
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Facciata vegetale a canalette integrate

La geometria del pannello è composta da una successione di canalette inclinate destinate ad accogliere vegetazione direttamente all’interno del componente architettonico. Questo approccio consente di integrare il verde nella facciata attraverso un sistema continuo e modulare, nel quale forma, supporto vegetale e linguaggio architettonico coincidono.

  • Tecnologia: FDM
  • Materiale: PETG
  • Peso: 31 Kg
  • Tempo di stampa: 443 min
  • Volume: 25 dmc
  • Lunghezza toolpath: 3991.14 m
  • Altezza layer: 1 mm
  • N. layer: 1000
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Pannelli in cemento

I pannelli in calcestruzzo mostrano come la stampa 3D possa essere utilizzata per realizzare componenti destinati ad ospitare vegetazione direttamente all’interno dell’involucro architettonico. Tasche, cavità e geometrie tridimensionali vengono integrate nel manufatto per favorire la crescita delle piante e contribuire alle prestazioni ambientali dell’edificio. La robustezza del materiale ne consente l’impiego in applicazioni permanenti per facciate e spazi esterni.

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Tasche vegetali inclinate

Questo pannello integra una serie di tasche inclinate progettate per ospitare substrato e vegetazione direttamente all’interno del componente. La configurazione genera una superficie tridimensionale capace di accogliere il verde trasformando la facciata in un elemento attivo del paesaggio urbano.

  • Tecnologia: 3DCP
  • Materiale: Heidelberg I-Tech 3D
  • Peso: 0.25 tn
  • Tempo di stampa: 42 min
  • Volume: 0.12 mc
  • Lunghezza toolpath: 321.14
  • Altezza layer: 1 cm
  • N. layer: 99
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Tasche vegetali ondulate

La geometria del pannello utilizza cavità dalla forma organica e continua per l’integrazione della vegetazione. L’esempio mostra come la stampa 3D consenta di superare geometrie standard e sviluppare soluzioni personalizzate capaci di coniugare funzione vegetale ed espressione architettonica.

  • Tecnologia: 3DCP
  • Materiale: Heidelberg I-Tech 3D
  • Peso: 0.27 tn
  • Tempo di stampa: 46 min
  • Volume:0.13 mc
  • Lunghezza toolpath: 352.56 m
  • Altezza layer: 1 cm
  • N. layer: 100
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Modulo vegetale lineare

Questo pannello è caratterizzato da una successione di elementi orizzontali destinati ad ospitare vegetazione lungo lo sviluppo della superficie. La modularità della configurazione consente di organizzare il verde secondo schemi regolari e facilmente replicabili.

  • Tecnologia: 3DCP
  • Materiale: Heidelberg I-Tech 3D
  • Peso: 0.25 tn
  • Tempo di stampa: 42 min
  • Volume: 0.12 mc
  • Lunghezza toolpath: 326.32 m
  • Altezza layer: 1 cm
  • N. layer: 100
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Superficie vegetale continua

La forma curva e continua del pannello genera una superficie che integra direttamente spazi destinati alla crescita delle piante. L’esempio mostra come la stampa 3D consenta di superare la tradizionale concezione del vaso o della fioriera, integrando il verde direttamente nella forma architettonica del componente.

  • Tecnologia: 3DCP
  • Materiale: Heidelberg I-Tech 3D
  • Peso: 0.25 tn
  • Tempo di stampa: 40 min
  • Volume: 0.12 mc
  • Lunghezza toolpath: 313.45 m
  • Altezza layer: 1 cm
  • N. layer: 101