ベロク・ホシュネヴィス

ベロク・ホシュネヴィス
生まれる
ベロク・ホシュネヴィス
母校シャリフ工科大学オクラホマ州立大学
職業発明家、CEO、南カリフォルニア大学教授
知られている輪郭工芸の発明者
Webサイトwww.bkhoshnevis.com //​​

ベロク・コシュネヴィスはアメリカの発明家、教授であり、米国に拠点を置くインフラ・テクノロジー企業であるコンタークラフティング社のCEOです。CAD /CAMロボット工学メカトロニクス関連の研究に携わっています。[ 1 ]彼の研究には、コンタークラフティング[ 2 ] SIS、[ 3 ] SSSという3つの新しい3Dプリントプロセスの開発が含まれます。コシュネヴィスは、ロボット工学、自動化、製造技術、石油・ガス・再生可能エネルギー技術、バイオメディカル用途のメカトロニクスシステム、触覚センシングデバイスの分野を含む、世界中で100件以上の特許を保有しています。

コシュネヴィス氏は南カリフォルニア大学工学教授であり、同大学の迅速自動製造技術センター(CRAFT)の所長を務めている。

幼少期と教育

コシュネヴィスは、 1974年にイランのシャリフ工科大学で産業工学学士号を取得しました。1975年に修士号を取得し、 1979年にはオクラホマ州立大学で産業工学と経営学の博士号を取得しました。 [ 4 ]コシュネヴィスはUSCで、発明と技術開発に関する大学院課程の指導や、発明に関する講義やセミナーの定期的な開催など、教育活動に携わっています。USCでは、34件の博士論文と4人のポスドク研究員を指導してきました。[ 5 ]

学術的ポストと会員資格

発明

輪郭線の作成

コンタークラフティング(CC)は、構造全体だけでなくサブコンポーネントの自動構築にも用いられる階層構造の製造技術です。このプロセスを用いることで、電気、配管、空調用の配管を内蔵した単一の住宅、あるいはデザインの異なる複数の住宅群を、1回の施工で自動的に構築することができます。[ 7 ]

シス

SISは、粉末ベース材料から層ごとに部品を積層する積層造形(AM)技術です。SISプロセスでは、粉末層の選択された領域の焼結を防止します。SISは、粉末の選択された領域を細いレーザービームで焼結する選択的レーザー焼結(SLS)プロセスとは対照的なアプローチと考えられます。SISは、部品本体のバルク焼結を利用し、部品の境界での焼結を抑制します[ 8 ][ 9 ]

受賞、実績、メディア

コシュネヴィスの発明はニューヨーク・タイムズ[ 10 ]ロサンゼルス・タイムズ[ 11 ]ビジネス・ウィーク、 [12]デア・シュピーゲル[ 13 ]ニュー・サイエンティスト[ 14 ]アメリカ国内および海外のラジオやテレビでも取り上げられている。

コンタークラフトは、ヒストリーチャンネルの番組「現代の驚異」と全米発明家の殿堂によって、4,000以上の候補発明の中から上位25に選ばれ、現代の主要な破壊的技術の1つとして認められています。 [ 14 ]コンタークラフトは世界中の数多くの博物館で展示されています。

2014年、コシュネヴィスは「Creating the Future」デザインコンテストにおいて、輪郭線を描き出すロボット建設技術の発明によりグランプリを受賞しました。このコンテストはNASAテックブリーフメディアグループが主催し、インテルHPなどの大手業界リーダーがスポンサーを務めました。グランプリは、世界中で競い合う1000以上の技術の中から1つに授与されました。[ 15 ] [ 16 ]

2016年、コシュネヴィスはNASA主催のIn-Situ Challengeで国際最優秀賞を受賞しました。これは、月と火星に現地の惑星材料を用いて構造物を建設するコンペティションです。コシュネヴィスの提案は、SSS技術を用いて着陸パッドや道路を自律的に建設するだけでなく、現地材料を用いて連結レンガや金属製の工具、スペアパーツなどの物体を製造するというものでした。[ 17 ]

2012年、彼は自動化建設に関するTEDxプレゼンテーションに出演し、130万回以上視聴されました。[ 18 ]彼の講演は後にTEDによって3万以上のTEDx講演の中でトップ5にランクされました。

2017 年、Khoshnevis 氏は Connected World Magazine によってIoTテクノロジーのトップ 10 学術的先駆者として認められました。

2018年、彼はコンクリートのデジタル製造分野への卓越した貢献により、第1回RILEMデジタルコンクリート会議でパイオニア賞を受賞しました。

参考文献

  1. ^ - ベロク・ホシュネヴィス
  2. ^ 「- Contour Crafting」 。 2012年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月27日閲覧。
  3. ^ "- SIS" . 2014年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年10月27日閲覧。
  4. ^ USC – ビタビ工学部 – ベロク・コシュネヴィス
  5. ^博士課程指導教員 | Behrokh Khoshnevis 博士 | Behrokh Khoshnevis 氏は、産業システム工学および土木環境工学の教授であり、同大学のディレクターです。
  6. ^ “Lunar Settlement: Piecing Together a Full Moon Picture” . 2022年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ
  7. ^ Khoshnevis, Behrokh (2004). 「輪郭線作成による自動建設 - 関連ロボット工学と情報技術」. Automation in Construction . 13 (1): 5– 19. CiteSeerX 10.1.1.652.3193 . doi : 10.1016/j.autcon.2003.08.012 . 
  8. ^米国特許 WO2001038061A(「三次元物体の製造方法」)
  9. ^米国特許EP1534461B1(「選択的焼結抑制(SIS)を用いた金属部品の製造」)
  10. ^ワートハイム、マーガレット(2004年3月11日) 「ロボットは作る(ただしWindows作らない)」ニューヨーク・タイムズ
  11. ^ 「ロボットが家を建てる?科学者の思い通りにいけば」(PDF) 。 2014年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年10月28日閲覧
  12. ^ “ホイザーとドラッカー” .デアシュピーゲル。 2007 年 1 月 21 日。
  13. ^ 「ロボットビルダーが家を『印刷』できるかもしれない」(PDF) 。 2014年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年10月28日閲覧
  14. ^ 「コンタークラフティングによるロボット構築」(PDF)
  15. ^ 「コンピューター制御の3D建築工法が世界的デザインコンテストで優勝」 2014年10月。
  16. ^ 「NASA​​ Tech Briefs 2014 受賞者」
  17. ^ブルーメンソール、エイミー(2016年4月4日)「新たな3Dプリンティングプロセスが火星や月面での建設につながる可能性」 USCニュース南カリフォルニア大学。 2023年9月2日閲覧
  18. ^ 「Contour Crafting: Automated Construction: Behrokh Khoshnevis at TEDxOjai」YouTube 2012年4月28日。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。