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title: "In Singapur wird ein nachhaltiger, tragfähiger, druckbarer Beton entwickelt"
url: https://www.voxelmatters.com/de/in-singapur-wird-ein-nachhaltiger-tragfaehiger-druckbarer-beton-entwickelt/
date: 2026-02-11
modified: 2026-02-11
lang: de
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Ein Team der National University of Singapore, das an einem nachhaltigen, strukturell verstärkten, 3D-druckbaren Beton arbeitet, hat dessen Eignung für tragende Bauteile im Rahmen des ersten strukturellen Einsatzes vor Ort..."
categories:
  - "3D-Druck im Bauwesen"
  - "AM-Forschung"
  - "Beton"
  - "Materialien"
tags:
  - "future"
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word_count: 474
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# In Singapur wird ein nachhaltiger, tragfähiger, druckbarer Beton entwickelt

Ein Team der National University of Singapore, das an einem [nachhaltigen, strukturell verstärkten, 3D-druckbaren Beton](https://www.voxelmatters.com/iit-bombay-inaugurates-3d-printed-concrete-security-cabin/) arbeitet, hat dessen Eignung für tragende Bauteile im Rahmen des ersten strukturellen Einsatzes vor Ort in Singapur unter Beweis gestellt.

Die Forscher unter der Leitung von Dozent Du Hongjian und Associate Professor Pang Sze Dai vom Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen entwickelten ein Verfahren, das die Fähigkeit von 3DCP demonstrierte, strukturelle Leistungsstandards zu erfüllen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Schalungen und manueller Arbeit zu reduzieren.

In Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Woh Hup erhielt das Team der Universität auch Unterstützung von der Building and Construction Authority (BCA) Singapurs und dem National Additive Manufacturing Innovation Cluster und führte im August 2025 den ersten Einsatz von 3DCP für strukturelle Elemente vor Ort durch. Dieser Einsatz wurde von der BCA verifiziert, und letzte Woche begann ein zweiter Druckprozess vor Ort.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen bis heute gehört der vollständige Verzicht auf herkömmliche Schalungen, die in der Regel maßgeschneiderte Formen für jede einzelne Bauteilkomponente erfordern. Der neue Ansatz führte laut Branchenbewertungen zu einer Einsparung von mehr als 40 % an Arbeitskräften und zu Effizienzsteigerungen von über 60 % bei komplexen Bauteilen.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass 3DCP 30 % weniger Material verbraucht als herkömmliche Bautechnologien.

[![Sustainable, load-bearing printable concrete being developed in Singapore](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-1-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-1.jpg)

[![Sustainable, load-bearing printable concrete being developed in Singapore](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-3-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-3.jpg)

[![Sustainable, load-bearing printable concrete being developed in Singapore](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-4-640x360.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/02/3dcp-4.jpg)

Die Betonmischungen wurden für die Extrusion und die Integration in die Konstruktion optimiert, wobei die Kompatibilität mit bestehenden Vorfertigungsabläufen erhalten blieb. Sowohl Labor- als auch Großversuche bestätigten, dass verstärkte 3DCP-Elemente die erforderliche Tragfähigkeit erreichen können, während sie weniger Material verbrauchen als herkömmliche Konstruktionen.

„Die direkte Zusammenarbeit mit Industriepartnern ermöglicht es uns, diese Technologien unter realen Bedingungen zu testen und Vertrauen für eine breitere Anwendung aufzubauen“, erklärte Pang.

„Dieses Projekt war bahnbrechend, da es das erste in Singapur war, das vor Ort für Strukturelemente durchgeführt wurde“, fügte Er Lim Kheng Guan, stellvertretender Direktor der Building Engineering Group der BCA, hinzu. „Als Vorreiter für Innovation und Zusammenarbeit im BE-Sektor unterstützte die BCA das Projektteam und ermöglichte die Umsetzung der Technologie. Der Erfolg dieses Projekts positioniert Singapur auch als regionalen Vorreiter im Bereich der Bauinnovation und eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung.“

Parallel zu dieser Arbeit entwickelten die Forscher auch eine 3D-druckbare Betonmischung, bei der 60 % des gewöhnlichen Portlandzements durch recyceltes Altglaspulver ersetzt werden. Labortests bewiesen, dass das Material in 3D zu Elementen in Originalgröße gedruckt werden kann und dabei eine Druckfestigkeit von über 50 Megapascal erreicht.

Im Vergleich zu herkömmlichem druckbarem Beton reduzierte die Mischung außerdem die graue Energie um 44 % und die Kohlendioxidemissionen um 52 %. Die Tests zeigten auch eine verbesserte Beständigkeit gegen Chloridpenetration, was zu einer längeren Lebensdauer führen könnte.

[Es gab bereits zuvor Entwicklungsarbeiten zu 3D-druckbaren nachhaltigen Alternativen zu Beton](https://www.voxelmatters.com/researchers-develop-sustainable-concrete-substitute-for-3d-printing/), jedoch ohne das in der NUS-Forschung festgestellte Maß an struktureller Robustheit zu erreichen. [Beton, der unter Wasser 3D-gedruckt werden kann, wird derzeit auch von einem Team an der Cornell University untersucht](https://www.voxelmatters.com/cornell-team-advances-underwater-3d-printing-of-concrete-project/).