Qualificação universitária
A maior faculdade de design do mundo”
Porquê estudar no TECH?
Com este Programa avançado totalmente online, você criará projetos de design altamente inovadores através da Fabricação Aditiva”

A produção de componentes personalizados, a otimização de materiais e a redução de resíduos tornaram a tecnologia de impressão 3D um pilar fundamental para a indústria moderna. De fato, seu impacto se estende a setores como Saúde, Aeronáutica e Automotivo, onde a possibilidade de fabricar peças com geometrias complexas e alta precisão redefine os processos produtivos. No entanto, os especialistas enfrentam o desafio de integrar esses avanços na criação de produtos, adaptando seus processos criativos para aproveitar as oportunidades oferecidas pela Fabricação Aditiva.
A TECH apresenta um revolucionário Programa avançado de Processos de Fabricação Aditiva com o objetivo de ajudar o aluno a superar esse desafio. Os materiais didáticos aprofundarão os princípios e aplicações da Impressão 3D, abordando aspectos-chave como o uso de linguagem de programação, como o GCODE. Além disso, aprofundarão as vantagens desse tipo de manufatura em comparação com os processos subtrativos, destacando seu impacto na redução do desperdício de material e na flexibilidade do design. Dessa maneira, será oferecida uma visão abrangente que permite compreender as diferenças fundamentais entre as duas abordagens e sua aplicabilidade em diferentes ambientes industriais.
Quanto à metodologia, o programa universitário é ministrado em um formato totalmente online e muito prático. Ademais, a TECH emprega seu método disruptivo de Relearning, que garante que os alunos assimilem os conceitos essenciais de maneira progressiva e natural. Assim, os designers só precisarão de um dispositivo eletrônico com acesso à Internet para mergulhar no Campus Virtual. Lá, os alunos poderão desfrutar de uma infinidade de recursos multimídia de apoio, como vídeos explicativos, leituras especializadas ou estudos de casos reais em ambientes simulados de aprendizagem.
Você selecionará as tecnologias de Fabricação Aditiva mais adequadas de acordo com os requisitos do projeto, considerando fatores como materiais, complexidade, tempo e custo”
Este Programa avançado de Processos de Fabricação Aditiva conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:
- O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Processos de Fabricação Aditiva
- O conteúdo gráfico, esquemático e extremamente útil, fornece informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para o exercício da profissão
- Contém exercícios práticos em que o processo de autoavaliação é realizado para melhorar o aprendizado
- Destaque especial para as metodologias inovadoras
- Aulas teóricas, perguntas a especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
- Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com ligação à Internet
Você otimizará peças para fabricação por meio da Impressão 3D, aplicando critérios como redução de peso, melhoria da resistência e maximização da eficiência”
O corpo docente é composto por profissionais da área de Processos de Fabricação Aditiva, que contribuem para o programa com sua experiência de trabalho, além de especialistas reconhecidos de empresas de referência e universidades de prestígio.
O conteúdo multimídia desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, oferece ao profissional uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente simulado que proporcionará um estudo imersivo e programado para capacitar em situações reais.
Este programa se fundamenta na Aprendizagem Baseada em Problemas, através da qual o aluno deverá resolver as diferentes situações de prática profissional que surgirem ao longo do programa. Para isso, o profissional contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo, realizado por especialistas reconhecidos nesta área.
Você aprofundará seus conhecimentos sobre a gestão do pós-processamento das peças, aplicando técnicas de acabamento que melhoram sua qualidade e durabilidade"

Aproveite esta qualificação para aprender em seu próprio ritmo e sem restrições de tempo, graças ao sistema Relearning que a TECH coloca à sua disposição"
Plano de estudos
Este Programa avançado aprofundará os Processos de Fabricação Aditiva, abordando desde os princípios da modelagem CAD até a otimização de técnicas para a produção eficiente de componentes. Por sua vez, será explorada a Fabricação de protótipos, uma competência fundamental para validar projetos, reduzir tempos de desenvolvimento e minimizar custos. Além disso, será analisada a criação de produtos, uma estratégia fundamental na personalização. Através desses conhecimentos, os alunos fortalecerão sua capacidade de desenvolver peças com altos padrões de qualidade, impulsionando a inovação e melhorando a competitividade em diversos ambientes produtivos.

Você analisará em profundidade os princípios da modelagem CAD para aumentar a precisão e a estética dos componentes”
Módulo 1. Fabricação Aditiva
1.1. Fabricação aditiva, origens e desenvolvimento de processos e materiais
1.1.1. Origens da tecnologia
1.1.2. Desenvolvimento de processos e materiais
1.1.3. Expansão para diferentes indústrias
1.2. Evolução das tecnologias de fabricação aditiva
1.2.1. Inovações tecnológicas recentes
1.2.2. Comparação das principais tecnologias
1.2.3. Impacto da digitalização no setor
1.3. Tecnologias de software envolvidas na fabricação aditiva
1.3.1. Princípios da modelagem CAD
1.3.2. Importância do formato STL na impressão
1.3.3. Função do GCODE na execução de impressões
1.4. Vantagens e limitações da fabricação aditiva
1.4.1. Flexibilidade no design e na produção
1.4.2. Limitações em materiais e tamanho
1.4.3. Comparação com a fabricação tradicional
1.5. Diferenças entre processos aditivos e subtrativos. Comparação geral de custos e tempos de produção
1.5.1. Comparação de custos e tempos de produção
1.5.2. Aplicações em diferentes setores
1.5.3. Impacto ambiental de ambos os processos
1.6. Impacto da fabricação aditiva na indústria atual. Revolução na cadeia de suprimentos
1.6.1. Revolução na cadeia de suprimentos
1.6.2. Personalização em séries curtas – (sem moldes)
1.6.3. Aplicações na produção local
1.7. Principais aplicações da fabricação aditiva – fabricação de protótipos
1.7.1. Fabricação de protótipos
1.7.2. Produção de peças funcionais
1.7.3. Aplicações na saúde e na indústria automotiva
1.8. Casos práticos da fabricação aditiva
1.8.1. Implementação na indústria aeroespacial (casos externos)
1.8.2. Utilização na fabricação de dispositivos médicos
1.8.3. Projetos inovadores na construção
1.9. A democratização da fabricação aditiva – fenômeno maker
1.9.1. Criação de produtos personalizados
1.9.2. Acesso global à tecnologia de impressão 3D
1.9.3. Movimentos makerspaces e seu impacto
1.10. Tendências futuras na fabricação aditiva
1.10.1. Automação da fabricação
1.10.2. Novos materiais avançados
1.10.3. Crescimento do mercado de impressoras pessoais
Módulo 2. Tecnologias e Processos na Fabricação Aditiva
2.1. Classificação das tecnologia aditivas
2.1.1. Principais tecnologias atuais por peças
2.1.2. Tecnologias emergentes na impressão 3D
2.1.3. Classificação por materiais utilizados
2.2. FDM – Fused deposition modeling – Funcionamento e aplicações
2.2.1. Funcionamento do processo de extrusão
2.2.2. Aplicações e precisão nas peças
2.2.3. Limitações do processo FDM
2.3. SLA – Estereolitografia - Funcionamento, características e aplicações
2.3.1. Funcionamento
2.3.2. Aplicações e precisão nas peças
2.3.3. Limitações no SLA
2.4. SLS – Sinterização seletiva a laser – Funcionamento e aplicações
2.4.1. Funcionamento
2.4.2. Aplicações e resolução
2.4.3. Limitações no SLS
2.5. MJF – MultiJet Fusion. Tecnologia e aplicações
2.5.1. Tecnologia de injeção de múltiplos agentes
2.5.2. Setores que utilizam MJF (aeroespacial, automotivo)
2.5.3. Comparação com outras tecnologias
2.6. SLM – DLMS e Fabricação Aditiva em metal, funcionamento, processos e aplicações
2.6.1. Tecnologias aditivas para metais
2.6.2. Aplicações em indústrias de alta demanda
2.6.3. Otimização do uso de metais na fabricação
2.7. Material Jetting: Polyjet, aplicações e processo de deposição de materiais camada por camada. Aplicações de protótipos detalhados e multicoloridos
2.7.1. Processo de deposição de materiais camada por camada
2.7.2. Aplicações em protótipos detalhados e multicoloridos
2.7.3. Limitações na resistência mecânica
2.8. Binder Jetting. Projeção de aglutinantes sobre pó metálico
2.8.1. Projeção de aglutinantes sobre pó metálico
2.8.2. Aplicações industriais em peças metálicas
2.8.3. Comparação com sinterização a laser
2.9. Vantagens da fabricação aditiva em relação aos métodos tradicionais
2.9.1. Flexibilidade na criação de geometrias complexas
2.9.2. Redução do desperdício de material
2.9.3. Personalização de produtos em massa
2.10. Comparação de tecnologias em termos de custos, qualidade e tempo
2.10.1. Avaliação de custos por tecnologia
2.10.2. Análise dos tempos de produção em cada processo
2.10.3. Qualidade final das peças produzidas
Módulo 3. Impressoras 3D: Tipos e seleção
3.1. Tipos de impressoras 3D em FDM (cartesiana, delta, polar)
3.1.1. Características das impressoras cartesianas
3.1.2. Vantagens e desvantagens das impressoras delta
3.1.3. Aplicações específicas das impressoras polares
3.2. Impressoras FDM: funcionamento e manutenção
3.2.1. Funcionamento básico do processo FDM
3.2.2. Manutenção preventiva e corretiva
3.2.3. Ajuste de parâmetros para melhorar a qualidade
3.3. Impressoras SLA e DLP: características e uso
3.3.1. Diferenças entre SLA e DLP
3.3.2. Usos industriais e aplicações de alta precisão
3.3.3. Manutenção e cuidados específicos
3.4. Impressoras SLS: seleção e configuração
3.4.1. Seleção de impressoras SLS de acordo com as aplicações
3.4.2. Configuração de parâmetros para peças de alta resistência
3.4.3. Requisitos de manutenção das impressoras SLS
3.5. Impressoras MultiJet Fusion: como escolher a impressora certa
3.5.1. Fatores a considerar na escolha do MJF
3.5.2. Comparação do MJF com outras tecnologias
3.5.3. Aplicações recomendadas para MJF
3.6. Fatores-chave na seleção de uma impressora 3D
3.6.1. Orçamento e custos operacionais – exemplos
3.6.2. Tamanho e complexidade das peças. Volumes e velocidades
3.6.3. Compatibilidade com materiais
3.7. Comparativa de impressoras: custo, velocidade e qualidade
3.7.1. Avaliação dos custos de aquisição e manutenção
3.7.2. Comparação da velocidade de impressão em diferentes tecnologias
3.7.3. Qualidade das peças de acordo com a impressora selecionada
3.8. Impressoras 3D de grande formato: aplicações e limitações
3.8.1. Vantagens das impressoras de grande formato para peças grandes
3.8.2. Limitações na precisão e tempo de impressão
3.8.3. Aplicações industriais específicas
3.9. Soluções híbridas: aditivo e subtrativo no mesmo equipamento
3.9.1. Integração da impressão 3D com fresagem CNC
3.9.2. Vantagens dos processos híbridos para a fabricação de moldes
3.9.3. Limitações da tecnologia híbrida na produção em série
3.10. Novas tendências nas impressoras 3D
3.10.1. Avanços recentes na impressão multimaterial
3.10.2. Impressão em cerâmica
3.10.3 Impressoras 3D ligadas em rede e automação
Exercícios práticos baseados em casos reais, resumos interativos e vídeos detalhados elaborados pelos próprios professores irão animar completamente a sua experiência acadêmica”
Programa Avançado de Processos de Fabricação Aditiva
A fabricação aditiva deixou de ser uma alternativa experimental para se tornar uma metodologia consolidada dentro dos processos produtivos mais avançados, graças à sua capacidade de reduzir custos, encurtar os tempos de desenvolvimento e gerar estruturas impossíveis de fabricar por métodos convencionais. Nesse contexto, a TECH desenvolveu o curso de Programa Avançado de Processos de Fabricação Aditiva, que permitirá a você adquirir uma compreensão profunda e atualizada sobre as tecnologias, fluxos de trabalho e aplicações reais da manufatura nesta área. Ao longo do percurso, oferecido em modalidade 100% online, você abordará os princípios operacionais de processos como FDM, SLA, SLS e DMLS, bem como a influência dos parâmetros de impressão, a orientação das peças e a gestão do material na qualidade do produto final. Além disso, você será introduzido a conceitos-chave de pós-processamento, automação e validação de protótipos, o que permitirá aplicar esses conhecimentos de maneira eficiente em ambientes produtivos reais.
Aprofunde-se nos fluxos de trabalho da fabricação aditiva
A TECH estruturou este curso de Programa Avançado de Processos de Fabricação Aditiva com uma metodologia completamente online, projetada para oferecer acesso flexível a conteúdos atualizados, sem limitações geográficas ou barreiras de tempo. Graças a essa modalidade, você poderá conciliar seu desenvolvimento profissional com uma experiência acadêmica rigorosa e especializada. À medida que avança, você explorará a preparação de arquivos STL e G-code, as estratégias de fatiamento, o design para manufatura aditiva (DfAM), bem como a influência da temperatura, velocidade e altura de camada no desempenho do processo. Também se aprofundará na análise de erros comuns, falhas de impressão e soluções práticas para garantir a repetibilidade e a precisão dos resultados. Por fim, você analisará casos de sucesso aplicados a setores específicos, o que lhe proporcionará uma perspectiva prática de grande valor estratégico. Ao concluir esse percurso, você contará com uma visão técnica integral que o posicionará como referência na implementação e otimização de processos aditivos. Em resumo, você adquirirá as ferramentas necessárias para transformar ideias em realidades tangíveis, com eficiência, inovação e domínio absoluto da tecnologia 3D. Inscreva-se já!