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Impresión 3D en la educación

3D Builder - John · 26/08/2021 ·

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La aplicación de la impresión 3D en la educación tiene una amplia variedad de usos importantes en escuelas primarias y secundarias, universidades, bibliotecas, colegios técnicos y otros entornos educativos.

La impresión 3D ha mejorado el mundo de la fabricación. Muchos fabricantes utilizan tecnologías de impresión 3D o de fabricación aditiva para producir piezas de aviones, prótesis e incluso medicamentos impresos en 3D.

En educación, las tecnologías de impresión 3D facilitan el aprendizaje mejorado, el desarrollo de habilidades y una mayor participación de los estudiantes y profesores con la materia. Además, la impresión 3D genera una mayor creatividad y colaboración en la resolución de problemas.

¿Cómo se utiliza la impresión 3D en la educación?

En términos generales, hay cuatro casos de uso principales para la impresión 3D en entornos educativos, que son:

  1. Enseñar a los estudiantes sobre la impresión 3D, cómo funciona la tecnología de impresión 3D y sus aplicaciones en escenarios del mundo real (por ejemplo, simplificar los procesos industriales)
  2. Informar a los educadores sobre la impresión 3D para que se pueda incorporar de forma adecuada en los planes de estudio de aprendizaje.
  3. Mejorar la creatividad y las habilidades de diseño de los estudiantes
  4. Impresión de artefactos que ayudan a los estudiantes a comprender conceptos importantes (por ejemplo, artefactos anatómicos impresos en 3D)

Impresión 3D en las escuelas

Los educadores pueden incluir impresión 3D en todos los niveles escolares, desde primaria hasta secundaria (escuela secundaria). Las tecnologías de impresión 3D permiten a los educadores proporcionar a los estudiantes prototipos físicos precisos, lo que proporciona conocimientos prácticos y prácticos útiles para comprender conceptos científicos. Descubra cómo aplicar la impresión 3D al aprendizaje STEM en la sección dedicada al aprendizaje STEM de esta página.

El uso de objetos impresos en 3D durante presentaciones orales y demostraciones puede mejorar las habilidades de los estudiantes para hablar en público. Las habilidades para hablar en público se vuelven cruciales cuando los estudiantes ingresan a la fuerza laboral. Los educadores también pueden utilizar visualizaciones impresas en 3D para mejorar la educación espacial. Un estudio en China de 2020 encontró que la impresión 3D mejoró significativamente el aprendizaje espacial.

En general, gran parte de la investigación sobre la impresión 3D en la educación destaca cómo los artefactos impresos en 3D brindan beneficios de aprendizaje que no se pueden lograr con el aprendizaje en pantalla o en papel. La comprensión mejorada se obtiene al tocar y observar físicamente objetos impresos en 3D. La impresión 3D promueve el aprendizaje a través de la exploración en lugar de métodos obsoletos que solo se enfocan en aprender de los libros de texto.

Es crucial obtener una impresora 3D que sea adecuada para la forma en que desea utilizar esta tecnología para educar a los estudiantes. Las escuelas necesitan impresoras robustas diseñadas para las demandas del uso diario en el aula, al mismo tiempo que sean asequibles y fáciles de usar. Nuestro equipo de expertos puede asesorarlo sobre una impresora 3D adecuada para su escuela.

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Impresión 3D en universidades

En el tercer nivel de educación, hay un mayor margen para enseñar a los estudiantes cómo funciona la tecnología de impresión 3D. Muchas universidades y colegios técnicos de tercer nivel ahora incorporan módulos y proyectos de impresión 3D en ingeniería, ciencias aplicadas y otros cursos.

Los módulos de impresión 3D de tercer nivel se centran en la construcción de impresoras 3D desde cero, además de fabricar modelos 3D utilizando diferentes materiales. La necesidad de un conocimiento explícito de la impresión 3D se refleja en cómo se han incluido módulos dedicados en los cursos de gráficos por computadora, ingeniería industrial y CAD.

MIT tiene su propio curso de posgrado y pregrado avanzado que enseña los fundamentos de la impresión 3D. La Universidad de Texas y Virginia Tech han seguido su ejemplo con sus propios cursos y certificados que cubren la impresión 3D y los principios de diseño para la fabricación aditiva.

La impresión 3D también brinda muchas oportunidades para ayudar al aprendizaje visual y práctico en todas las ciencias. Los componentes impresos en 3D se utilizan a menudo como modelos de prueba para experimentos científicos en diferentes disciplinas, incluida la ingeniería mecánica, aeroespacial y robótica.

Las universidades tienen requisitos similares a los de las escuelas para las impresoras 3D. Los educadores de tercer nivel necesitan impresoras rápidas y confiables con un énfasis adicional en la funcionalidad. Obtenga el asesoramiento que necesita sobre impresoras 3D adecuadas para su uso en universidades y colegios técnicos poniéndose en contacto con nosotros.

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Formación de profesores

La impresión 3D no se puede utilizar con éxito en la educación sin educadores que comprendan los principios de diseño de la fabricación aditiva y cómo utilizar las impresoras 3D y los filamentos. La formación de profesores, el desarrollo profesional continuo y los talleres de impresión 3D pueden garantizar que los estudiantes aprovechen al máximo la impresión 3D que se utiliza en la educación.

Impresión 3D en Bibliotecas

Las bibliotecas en la era digital no se tratan solo de libros⁠; la naturaleza de las bibliotecas está cambiando para reflejar cómo las personas aprenden sobre temas utilizando las nuevas tecnologías. Las bibliotecas proporcionan una manera fácil de presentar ideas y tecnologías de impresión 3D a una gran variedad de usuarios potenciales.

Tener impresoras 3D en bibliotecas públicas mejora la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las personas interesadas en aprender al respecto y al mismo tiempo elimina las barreras de entrada. Muchas bibliotecas tienen ahora espacios de creación dedicados con impresoras 3D disponibles para que las usen todos los miembros de la biblioteca.

Las bibliotecas universitarias son una de las pocas áreas interdisciplinarias en los campus universitarios. Tener impresoras 3D en la biblioteca de una universidad hace que la tecnología esté disponible para todos los estudiantes en lugar de restringir su uso a los departamentos de ingeniería o ciencias.

La mejor impresora 3D para una biblioteca suele ser similar a la que recomendaríamos para el uso en el aula. Necesita una impresora que sea asequible, duradera y rápida, y podemos orientarlo en la dirección correcta.

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Impresoras 3D económicas por menos de € 250 USD

¿Qué es la educación STEM?

STEM es un enfoque interdisciplinario para educar a los niños desde una edad temprana con conocimientos y habilidades en las cuatro disciplinas clave de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas cuatro disciplinas fundamentales impulsan gran parte del desarrollo económico y la innovación en el mundo moderno.

Las personas empleadas en los campos STEM cambian el mundo a través de su trabajo diario, ya sea mediante la creación de nuevos tratamientos médicos para enfermedades, la investigación de curas para enfermedades potencialmente mortales o la creación de nuevas tecnologías.

Al permitir que los alumnos se involucren con los conceptos STEM desde una edad temprana, la educación STEM tiene como objetivo adoptar un nuevo enfoque de aprendizaje que va más allá de la capacidad de recordar hechos y procedimientos. STEM anima a las personas a utilizar su creatividad, pensamiento crítico, conocimiento y habilidades en situaciones del mundo real.

¿Qué es STEAM Education?

La educación STEAM se basa en los cimientos de la educación STEM e integra las artes en su filosofía educativa. La idea detrás de STEAM es que aplica las artes a estas cuatro disciplinas para crear nuevas formas de resolver problemas, innovar a través de la creatividad y presentar la información de nuevas formas.

Aplicaciones de la impresión 3D en clases STEM

Estas son algunas de las principales formas en que la impresión 3D mejora el aprendizaje en las aulas STEM / STEAM:

  • Usando programas CAD de arrastrar y soltar, los estudiantes pueden crear y diseñar máquinas simples ensamblando las piezas. Los estudiantes pueden dar vida a estos conceptos imprimiéndolos en 3D. De esta manera, la impresión 3D proporciona una base excelente para futuros trabajos de ingeniería.
  • Construcción de prototipos para fomentar la creatividad y el pensamiento crítico.
  • Permita que los estudiantes utilicen software CAD para resolver problemas e imprimir prototipos en 3D de sus modelos.
  • Enseñar conceptos de geometría complejos con visualizaciones de impresión 3D, que ayudan a la imaginación espacial.

En resumen, la integración de la impresión 3D en el aprendizaje STEM y STEAM fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación necesarias para que la fuerza laboral futura prospere en estas disciplinas cruciales de STEM / STEAM.

Empiece hoy mismo con las impresoras 3D en STEM Education

Las impresoras 3D son más asequibles que nunca y más fáciles de usar. Al invertir en una impresora 3D, sus aulas proporcionan la base para que las generaciones futuras continúen innovando y resolviendo problemas.

Además de invertir en una impresora 3D adecuada, necesitará materiales como filamento para imprimir. Es importante conseguir una impresora que se adapte al presupuesto y las necesidades de su escuela, y ahí es donde intervenimos con el asesoramiento de expertos.

Para comenzar con la impresión 3D en su aula STEM / STEAM, recomendamos el paquete SKETCH Classroom de MakerBot.

Paquete MakerBot SKETCH Classroom

El paquete incluye

  • – (2) Impresoras 3D MakerBot SKETCH
  • – (4) bobinas de filamento PLA MakerBot SKETCH (1 kg)
  • – (2) bobinas de filamento PLA MakerBot SKETCH (250 g)
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  • – (10) asientos para la certificación de estudiante MakerBot

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Impresión 3D en la construcción: cómo funciona, tecnología e impresoras 3D

3D Builder - John · 26/08/2021 ·

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Impresión 3D en la construcción: cómo funciona, tecnología e impresoras 3D

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La impresión 3D de casas se está volviendo realidad: con la ayuda de impresoras 3D de construcción, se imprimen edificios en Rusia, China, Europa, Asia y América. En este artículo, hablaremos de los proyectos más prometedores en el campo.

Tecnología de impresión

Empecemos por la tecnología. El principio de las impresoras 3D de construcción es la extrusión de una mezcla especial, capa por capa, de acuerdo con un modelo informático tridimensional dado.

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La mezcla preparada previamente que consiste en cemento, relleno, plastificante y otros aditivos se carga en la tolva del dispositivo y se alimenta al cabezal de impresión. La mezcla se aplica a la superficie del sitio o capas previamente impresas.

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La mayoría de las impresoras 3D para la construcción funcionan según ese principio. Hay tres tipos de dispositivos entre ellos:

Las impresoras 3D de pórtico son una construcción de un marco, tres pórticos y un cabezal de impresión. Con la ayuda de tales dispositivos, es posible imprimir edificios en partes o en su totalidad (si encajan debajo del arco de la impresora).

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Los dispositivos Delta son independientes de las guías tridimensionales y pueden imprimir formas más complejas. Aquí, el cabezal de impresión está suspendido en palancas que están unidas a guías verticales.

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Finalmente, las impresoras robóticas son un robot o un sistema de robots como un manipulador industrial equipado con extrusoras y controlado por una computadora.

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También existen otros métodos de construcción de impresión 3D. Por ejemplo: el equipo D-Shape imprime colocando capas con material en polvo y uniéndolo aplicando una solución adhesiva.

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Materiales

El material principal para la impresión 3D de casas son las mezclas de grano fino, que se diferencian del hormigón tradicional. Cada empresa desarrolla su propia receta apropiada para la estructura de una impresora y su boquilla, así como las características específicas de los productos terminados.

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Las especificaciones más importantes del hormigón para una impresora 3D son durabilidad, velocidad de solidificación y fraguado, ductilidad. Las propiedades del hormigón están reguladas por la composición de la mezcla: la cantidad de cemento y la calidad de los rellenos, así como los aditivos de los plastificantes.

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Las mezclas listas le permiten imprimir elementos de diversa complejidad y tamaños, desde pequeñas formas arquitectónicas como macizos de flores y bancos hasta edificios completos, puentes e incluso rascacielos.

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Impresoras

Elaboración de contorno

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En 2009, los residentes de la incubadora de startups de Singularity University (también conocida como Singularity Education Group , fundada en 2008 en el NASA Research Park, California) bajo el liderazgo de Behrokh Khoshnevis crearon un proyecto para el desarrollo y la aplicación comercial de la tecnología de construcción de contornos: Contour Crafting , que se considera la primera tecnología de construcción para la impresión 3D y de hecho se ha convertido en la más común: esta es la tecnología en la que una extrusora aplica la mezcla de cemento, como el plástico cuando se imprime con FDM.

Fundada por Behrokh Khoshnevis, la empresa homónima desarrolla esta tecnología de impresión 3D y colabora con la NASA. El desarrollador sugiere usar este método de impresión para restaurar ciudades afectadas por desastres naturales y construir estructuras en otros planetas.

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La compañía utiliza una grúa pórtico controlada por computadora con una extrusora montada para la impresión 3D de edificios. El proceso Contour Crafting implica material de fraguado rápido, que la grúa aplica en capas. Se pueden agregar elementos técnicos como accesorios y comunicaciones a medida que se crean las capas.

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АМТ

La AMT forma parte del grupo de empresas AMT-SPETSAVIA. Su área de actividad es el desarrollo y fabricación de impresoras 3D para la construcción, venta y mantenimiento de equipos en el mercado mundial. La gama de productos de la empresa consta de siete impresoras 3D de diferentes tamaños.

Esta casa en Yaroslavl es el edificio más grande de Europa y la CEI que se construyó con impresoras AMT. Su superficie total es de 298 metros cuadrados.

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Apis Cor

La empresa Apis Cor Engineering es un desarrollador ruso de un dispositivo 3D móvil único que puede imprimir una casa por completo en el sitio de construcción.

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Las dimensiones totales de la impresora 3D cuando se ensambla son 4 × 1,6 × 1,5 m, el peso es de 2 toneladas. La zona de impresión es de 131 metros cuadrados. Para imprimir edificios y estructuras de gran tamaño, se pueden utilizar varias impresoras 3D sincronizadas.

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WINSUN

En 2020, la empresa Winsun con sede en Shanghái se hizo famosa en todo el mundo por la construcción de diez edificios impresos en 3D en solo un día. De hecho, las cosas resultaron ser un poco más modestas: pequeñas “cajas” se imprimieron bloque a bloque de antemano y luego se ensamblaron en la obra, sin accesorios ni comunicaciones, pero con acristalamiento.

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La empresa utiliza una impresora basada en tecnología FDM y proceso incremental con cemento, arena y fibra de vidrio. Estos materiales proporcionan suficiente resistencia a la pared. La impresora 3D WINSUN tiene un diseño de pórtico con unas dimensiones de 36x12x6 metros.

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Forma de D

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D-Shape es una de las opciones más inusuales para la impresión 3D de construcción. El dispositivo no utiliza una extrusora colocada a lo largo de tres ejes, sino que se basa en una serie de 300 boquillas montadas en una plataforma móvil. Las dimensiones de la plataforma de la impresora en la versión actual son 6×6 metros.

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La tecnología D-Shape se parece a la impresión por inyección de tinta; el juego de boquillas se utiliza para aplicar un agente adhesivo a las capas de arena.

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Construcción CyBe

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CyBe Construction es una empresa de los Países Bajos que utiliza la impresión 3D en la construcción «llave en mano» de viviendas. CyBe produce materiales de construcción y dos modelos de impresoras 3D de construcción.

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Estos grandes dispositivos industriales requieren la participación de dos operadores, sin embargo, son capaces de imprimir grandes edificios muy rápidamente. Por ejemplo, en Dubai en 2020, la compañía imprimió un laboratorio de 168 metros cuadrados en solo tres semanas.

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BatiPrint

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La Universidad de Nantes, Francia, en colaboración con el Laboratorio de Ciencias Digitales de Nantes (LS2N), está trabajando en un proyecto de casa impresa en 3D conocido como Yhnova.

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Para el proyecto se utilizará el método Batiprint3D desarrollado por la universidad: impresión 3D «desde el interior». El encofrado de poliuretano se imprime con la ayuda de la pulverización capa por capa de material similar a la espuma de fijación, después del endurecimiento del cual se rellena con hormigón.

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El proyecto Yhnova es la construcción de una vivienda social de cinco habitaciones con paredes arqueadas y esquinas redondeadas. El brazo robótico Batiprint3D puede imprimir estructuras de hasta 7 metros de altura, y el área de la casa planificada es de 95 metros cuadrados.

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AVISPA

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El fabricante italiano WASP ha creado la impresora 3D para construcción más grande hasta la fecha. Este bot delta, de 12 metros de alto y 7 metros de ancho, tiene palancas ajustables de hasta 6 metros de largo.

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El uso de una impresora llamada BigDelta tiene como objetivo eliminar la crisis de la vivienda creando casas más baratas, lo que es especialmente importante para los países en desarrollo.

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El proyecto BigDelta es la impresión 3D de la construcción con el uso de materiales naturales. Como «consumibles», el proyecto utiliza tierra y paja prensada.

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Conclusión

Construcción La impresión 3D es una de las áreas más prometedoras en la construcción en su conjunto. Su aplicación conduce a beneficios comerciales basados en menos personal necesario y menores costos de material; beneficios sociales: debido a la capacidad de construir rápidamente viviendas de bajo costo para los pobres y los afectados por desastres naturales; bonificaciones de reputación: construcción más respetuosa con el medio ambiente con menor consumo de energía y desperdicio.

Póngase en contacto con Top 3D Shop para la adquisición de equipos de impresión 3D para la construcción y la integración racional de tecnologías aditivas en su proceso comercial, nuestros gerentes e ingenieros le brindarán asesoramiento integral sobre cómo utilizar el equipo, sugerirán escenarios de aplicación, redactarán la documentación del proyecto para entrega y brindar un servicio calificado.

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Impresión 3D en modelado con STUDIO 911 como ejemplo

3D Builder - John · 26/08/2021 ·

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Impresión 3D en modelado con STUDIO 911 como ejemplo

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¡Hola! Seguimos hablando sobre las formas en que nuestros clientes pueden aplicar equipos impresos en 3D, y hoy echaremos un vistazo a la tienda de modelos STUDIO 911 .

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Sobre la empresa

STUDIO 911 ha estado creando modelos de ciudad, así como conceptuales, arquitectónicos, industriales e interiores a escalas de 1:10 a 1: 2000 durante más de 5 años. Su clientela habitual incluye arquitectos, empresas de construcción y desarrollo, museos y agencias creativas y publicitarias.

Lo que distingue a STUDIO 911 de otras tiendas de modelos es su enfoque único de producción.

Todos los procesos necesarios se llevan a cabo dentro de la empresa, sin la participación de contratistas secundarios. El proceso de realización del proyecto está organizado de tal manera que permita que múltiples proyectos estén en marcha simultáneamente, lo que no interfiere con la calidad del trabajo. Esta organización del trabajo da como resultado una buena escalabilidad empresarial. Aquí es exactamente donde entra en juego la impresión 3D.

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Impresoras utilizadas

Formlabs Form 2

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  • Tecnología: SLA
  • Cámara de construcción: 145 x 145 x 175 mm
  • Espesor de capa: 25 µm
  • Dimensiones, mm: 350 x 330 x 520
  • Peso, kg: 13
  • Especialización: Diseño; Arquitectura; Paquete; Publicidad; Modelado; Medicamento; Producción de souvenirs; Producir joyería; Educación; Odontología; Producción
  • Materiales: resina
  • Conectividad: Wifi, Ethernet, USB
  • Precio en demanda

PICASO 3D Designer X

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  • Tecnología: FDM
  • Peso del paquete: 18 kg
  • Dimensiones del paquete: 690х500х470 mm
  • Fuente de alimentación: 220V ± 15% 50Hz (110V ± 15% 60Hz como opción)
  • Consumo de energía: 400 W
  • Dimensiones, mm: 490х430х390
  • Peso, kg: 15
  • Material del marco: acero, aluminio
  • Software: Polígono X
  • Formatos de archivo: .stl, .plgx
  • Número de extrusoras: 1
  • Cámara de construcción: 200х200х210 mm
  • Temperatura de la cama de impresión: 140 С
  • Temperatura de la extrusora: 410 С
  • Espesor de la capa: 10 µm
  • Materiales admitidos: ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS / PC, PET, PC, FRICCIÓN, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, GOMA, SELLADOR, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS , SBS PRO, PROTOTYPERSOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, PEEK
  • Diámetro del filamento: 1,75
  • Diámetro de la boquilla, mm: 0,3 (0,2-0,8)
  • Conectividad: Ethernet, USB
  • Velocidad de impresión: hasta 100 cm3 / h
  • Precio: € 2,350.00

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En total, la tienda cuenta con cinco impresoras 3D FDM PICASO y, a partir de ahora, otra que trabaja con resina, es Formlabs Form 2.

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Aplicaciones

En la tienda de modelos, se utilizan impresoras 3D para crear componentes de modelos, impresoras FDM para imprimir grandes y SLA para obtener modelos en miniatura y muy detallados.

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Cómo se eligieron las impresoras

Se eligió Form 2 debido a su software práctico, alta calidad de ensamblaje y excelente diseño. En el momento de su compra, no tenía competidores notables en términos de relación precio / calidad.

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El hecho de que las impresoras de PICASO 3D se produzcan en Rusia es exactamente la razón por la que fueron elegidas. Con impresoras continuamente en uso profesional, los problemas de mantenimiento, garantía y reparación son mucho más urgentes en comparación con el uso privado, y ponerse en contacto con una empresa con sede en Zelenograd para abordar estos problemas es mucho más conveniente que en el caso de los fabricantes extranjeros.

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Formas antiguas

En el pasado, los componentes del modelo se cortaban de espuma plástica, se pegaban entre sí con láminas de plástico, se molían y se molían con máquinas que usaban varios materiales, incluida la piedra.

El modelo de la izquierda está tallado en piedra y el de la derecha es una impresión en 3D.

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Todas estas técnicas también se aplican hoy en día, pero la impresión 3D ha ampliado seriamente las posibilidades que tienen los fabricantes de modelos.

La mayoría de los componentes que se imprimen con el uso de Form 2 no podían producirse a un precio razonable; solo un orfebre habría realizado un trabajo tan minucioso y, de hecho, no todos; habrían ahorrado mucho tiempo y solicitado una tarifa congruente. Hoy en día, estos componentes se imprimen con el uso de una impresora de fotopolímero de alto rendimiento constante.

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Pros

Las ventajas de las impresoras FDM en el comercio del modelado son obvias: en el caso de un pedido de objetos grandes, siempre puede encargar a algunos impresores que fabriquen los componentes que incluye y obtener las piezas terminadas mucho más rápido en comparación con el trabajo de especialistas humanos. las máquinas que este último hubiera utilizado. Esto también se aplica a la producción de un lote de los mismos componentes.

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La principal ventaja de SLA es una notable expansión de las escalas disponibles para la producción. Antes de que surgieran las impresoras de estereolitografía, la escala mínima era 1: 500, y era muy difícil obtener un alto grado de detalle: los modelos de construcción producidos a tal escala solo podían tener una forma y un volumen generales, sin detalles más finos. Hoy en día, los modelos a escalas de 1: 1000 y 1: 2000 se realizan sin esfuerzo, con la posibilidad de mostrar el exterior de las fachadas y otros detalles que antes no estaban disponibles.

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Una maqueta del centro de Moscú a escala 1: 6000, con el monumento de 17 metros de altura (55 pies) del tamaño de 3 mm y estrellas perceptibles en las torres del Kremlin.

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Contras

Al crear componentes individuales grandes donde la suavidad de la superficie es importante, las técnicas tradicionales son aún más preferibles para optar: FDM proporciona una textura de capa clara y eliminarla requiere una gran cantidad de procesamiento posterior, lo que afecta negativamente al precisión y aumenta el tiempo de producción, e imprimir dichos componentes con el SLA de uso es demasiado largo y poco rentable, incluso parte por parte.

Como ejemplo, se puede considerar un modelo producido con técnicas tradicionales. Los componentes lineales grandes y lisos, como las fachadas de casas de paneles y otras formas arquitectónicas simples, son más fáciles de cortar manualmente.

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Conclusiones

La impresión 3D ha aportado muchas novedades al comercio del modelado y ha ampliado significativamente la gama de posibilidades, tanto cuantitativas como cualitativas: ha acelerado la producción de modelos, aumentado su precisión y la gama de escalas disponibles.

A partir de ahora, todavía no puede sustituir todos los procesos con impresión 3D en la tienda de modelos: no es rentable en la actualidad. Pero ahora tampoco puedes imaginar una tienda de modelos decente sin esos. Se ve bien en el ejemplo de STUDIO 911, donde se hacen esfuerzos no solo para producir modelos de alta calidad sino también para alcanzar la escala de producción en masa en este.

Las impresoras 3D se hacen cargo de la parte rutinaria del trabajo, dejando a los especialistas una más creativa y aumentando así la eficiencia de su trabajo, y como resultado la productividad de toda la tienda.

Una miniatura que representa los puntos de interés de Moscú, un disco del tamaño de un platillo.

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Puede comprar una impresora 3D para su tienda de modelado en Top 3D Shop ; nuestros especialistas con gusto lo ayudarán a seleccionar equipos para abordar todo tipo de tareas industriales y creativas.

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Quantorium: el uso de la realidad virtual en la educación

3D Builder - John · 25/08/2021 ·

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Quantorium: el uso de la realidad virtual en la educación

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En este artículo, nos detendremos en el uso de la realidad virtual en la educación técnica observando el ejemplo de la tecnopolis Quantorium para niños en la Universidad Tecnológica de la ciudad de Korolyov.

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Sobre la organización

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El centro de educación complementaria con el nombre de «Tecnópolis para niños de Quantorium» fue fundado en Korolyov bajo los auspicios de la Universidad Tecnológica local para que los niños puedan obtener conocimientos en investigación e ingeniería.

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La singularidad de Quantorium radica en el hecho de que los niños no solo estudian habilidades de ingeniería allí, sino también desarrollo de proyectos y gestión de proyectos, así como soluciones para tareas de invención y producción. Las clases son impartidas por profesores con experiencia y conocimientos, incluidos representantes de la ciencia, la producción y los negocios.

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El hecho de que Quantorium esté ubicado en Korolyov, la ciudad donde se construyen las aplicaciones espaciales, afecta en consecuencia a todas las actividades del centro.

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Aquí, los escolares aprenderán todo sobre los vuelos de cohetes, satélites, naves espaciales y sondas interplanetarias, la formación de astronautas y sus funciones durante los vuelos espaciales.

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En sus estudios, a los niños se les unen miembros jóvenes del personal de la corporación espacial y de cohetes “Energía”. Son modeladores de cohetes profesionales que desean compartir su experiencia y se preocupan por el futuro de la industria espacial en el mundo.

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Los futuros ingenieros de diseño estudian la estructura de los sistemas espaciales y las naves espaciales y aprenden a trabajar con programas para el modelado 3D, a crear componentes con impresoras 3D, a animar sus creaciones instalando partes electrónicas en ellos y a probarlos en realidad virtual y en condiciones naturales. .

Inicialmente, la tecnópolis se había enfrentado a un problema grave: si bien los modelos de tamaño natural, los de escala 1: 1, son los más adecuados para enseñar el diseño de aplicaciones espaciales y cohetes, son extremadamente caros y ocupan mucho espacio. El centro educativo no tenía los medios necesarios ni el área, pero finalmente encontraron una solución.

Solución VR Concept

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Como solución compleja para trabajar con RV, Quantorium utiliza una aplicación para estudios colectivos en RV, que es el software VR Concept Academic. Este software educativo está diseñado específicamente para los fines en cuestión, permitiendo a profesores y estudiantes interactuar con objetos en una realidad virtual común. El programa está instalado en cuatro computadoras unidas por una red local, y los auriculares HTC VIVE VR se utilizan como dispositivos de interfaz.

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Esta solución no solo es aplicable para la educación sino también para cualquier entorno que requiera comunicación operativa con gran cantidad de información transmitida: para equipos de ingenieros, desarrolladores, fabricantes, diseñadores (en la creación y ajuste de nuevos elementos), y para negocios de cualquier tipo ( al hacer presentaciones).

Por qué VR Concept

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Crear una nave espacial de tamaño real con una impresora 3D es imposible dentro de un establecimiento educativo. Sin embargo, para aprender al máximo el diseño de equipos espaciales, es posible trabajar con un prototipo virtual a una escala de 1: 1. El trabajo colectivo en un espacio virtual unificado permite al docente explicar y mostrar a los alumnos con la máxima precisión y viveza y con gran detalle el diseño de aplicaciones espaciales y cohetes.

Lo que les gusta a estudiantes y profesores

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Lo que impresiona tanto a los estudiantes como a los profesores es el hecho de que pueden evaluar modelos digitales de dispositivos, componentes y unidades para sus proyectos espaciales prácticamente «de primera mano», con todo en tamaño real, y que pueden ver todas las articulaciones en tres dimensiones. realidad creada con el software VR Concept.

Cómo VR Concept ha mejorado el proceso de educación

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La creación de prototipos virtuales y la visualización inmersiva en una escala de 1: 1 mejoran la atención y el interés hacia la educación, lo que afecta positivamente la digestibilidad del material; también permiten mostrar más detalles y matices. Además, el uso de prototipos virtuales reduce los costos de las ayudas visuales naturales.

A diferencia de otras soluciones de realidad virtual, esta es una herramienta intuitivamente comprensible: el profesor abre un modelo en VR Concept y comienza el trabajo, sin ningún tipo de formación o programación especial. El profesor solo tarda un par de minutos en cargar modelos CAD / BIM en VR Concept y organizar el aprendizaje colaborativo con el uso de herramientas estándar para la creación de prototipos virtuales, como mediciones, incisiones, montaje y desmontaje. Existe la posibilidad técnica de modelar virtualmente el montaje de estaciones lunares mediante el uso de trajes de realidad virtual. Todo se ejecuta de la forma más interactiva y realista.

Dificultades y complejidades

A partir de ahora, VR Concept solo es adecuado para aquellos establecimientos educativos que tienen sus propios modelos 3D, ya que no posee su propia biblioteca de modelos CAD / BIM digitales detallados. Crear una biblioteca de este tipo es una gran cantidad de trabajo. Sin embargo, existen bibliotecas abiertas, como grabcad.com, de las cuales se pueden tomar objetos para estudiar hasta que se construya una colección de modelos propios.

Complicaciones

Desde hace más de un año, funciona un aula para el estudio colectivo en realidad virtual en el Quantorium de Korolyov. Los futuros ingenieros dominan con éxito las herramientas de creación de prototipos virtuales y obtienen habilidades a nivel industrial que serán buscadas en las empresas del futuro.

Trabajar con la realidad virtual, en particular con prototipos virtuales a una escala de 1: 1, ayuda a desarrollar el pensamiento espacial e introduce a los estudiantes con los conceptos básicos de la Industria 4.0, así como con la noción del «gemelo digital». Con las herramientas de realidad virtual, los profesores pueden exponer los aspectos técnicos y de ingeniería de un cohete o una estación lunar.

Es difícil imaginar una forma más visual y conveniente de estudiar cosas que no se pueden llevar a un aula o laboratorio o que no se pueden tocar con los dedos y adquirir conocimientos sobre sus principios de diseño y funcionamiento.

El software VR Concept no solo nos muestra cómo será la educación en el futuro, sino que también nos permite aprovechar sus ventajas ahora mismo.

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Alternativas gratuitas de 3ds Max

3D Builder - John · 25/08/2021 ·

alternativas gratuitas de 3ds

Alternativas gratuitas de 3ds Max

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3ds Max es un software comercial de animación y modelado 3D. Está desarrollado por Autodesk y está disponible solo para Windows. Lanzado por primera vez en 1996, el programa ha ganado muchos seguidores: su reputación y popularidad son tremendas. Se cree que es una solución ideal para cualquiera que considere una carrera seria en 3D. 3ds Max es utilizado por diseñadores de paisajes, interiores e industriales, ingenieros, artistas 3D independientes y para crear activos de videojuegos. Junto con otro producto de Autodesk, Maya, 3ds Max también se ha convertido en un estándar de la industria en la realización de películas y televisión, y se utiliza principalmente para diseñar modelos iniciales, mientras que los nichos de animación y efectos visuales están ocupados por Maya y Houdini. 3ds Max también se considera muy fácil de usar y fácil de aprender: su interfaz es intuitiva, la forma en que se presentan las funciones no es exagerada y la cantidad de documentación y tutoriales en línea parece no tener fin.

Como era de esperar, 3ds Max también es caro. Y aunque eso podría no ser un problema para quienes ya están en la industria, para un principiante regular o un aficionado que paga € 1,545 al año no siempre es una buena idea. E incluso si pudieran pagarlo, no es una pequeña cantidad de dinero para algo que le gustaría probar.

¿Existe la versión gratuita? En cierto modo, sí. Afortunadamente, hay una prueba gratuita (que está activa durante 30 días) y una licencia educativa (que tiene una duración de tres años) disponible.

También hay alternativas gratuitas a 3ds Max que se tratarán en este artículo.

Características y capacidades de 3ds Max

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El conjunto de funciones de Autodesk 3ds Max es impresionante: compatibilidad total con modelado paramétrico y poligonal, simulación de obstrucciones, luz y partículas. También se admite el modelado basado en splines, así como las herramientas basadas en NURBS para trabajar con mallas. Otra característica es que 3ds Max le permite crear modelos a partir de datos de nubes de puntos.

Las capacidades de animación incluyen un kit de herramientas de animación de personajes incorporado para trabajar (incluso manipular) con personajes no bípedos. Los bípedos y los personajes de apariencia humana están cubiertos por otro conjunto de herramientas llamado Character Studio. La función Motion Paths proporciona puntos de vista y soluciones de edición para los caminos que tomarán sus personajes y objetos animados.

3ds Max se puede integrar fácilmente con varias soluciones CAD y eso lo hace extremadamente útil para arquitectos e ingenieros.

Existe su propio lenguaje de secuencias de comandos llamado MAXscript, y la última versión ofrece soporte para Open Shading Language, que amplía significativamente las capacidades de renderización del programa. Varios complementos también pueden ampliar significativamente el conjunto de funciones de 3ds Max.

Este es uno de los muchos tutoriales disponibles en línea:

3ds max contra maya

Es realmente interesante que hay dos programas de modelado 3D diferentes desarrollados y ofrecidos por Autodesk y ambos son realmente populares. Y aunque muchas funciones son similares e intercambiables, Maya y 3ds Max se centran en áreas diferentes.

Hablando francamente, Maya cuenta con herramientas de animación 3D más impresionantes y extensas. No hay muchos programas en el mercado que tengan características de animación y manipulación comparables. Y todo está en un solo paquete: Maya es igualmente poderosa para el modelado 3D. Pero la animación 3D es lo que la convierte en un estándar de la industria en la producción de películas, televisión y videojuegos.

Maya también es un gran programa de efectos visuales, aunque recientemente el software llamado Houdini ha tenido como objetivo destronar a Maya como una solución de VFX de referencia en grandes proyectos comerciales. Maya tiene su propio y poderoso lenguaje de scripting MEL que amplía muchas de las capacidades del software y acelera el flujo de trabajo.

Y el último punto: Maya está disponible tanto para macOS como para Windows, mientras que 3ds Max es solo para Windows.

3ds Max, por otro lado, brilla en el modelado 3D. Su compatibilidad con varias soluciones CAD también lo convierte en una mejor opción para ingenieros e incluso entusiastas de la impresión 3D (aunque hay programas más enfocados para ese caso de uso).

3ds Max también se considera más intuitivo y más fácil de aprender que Maya, pero las opiniones pueden variar.

Versiones gratuitas de 3ds Max

Prueba gratuita de la versión completa

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Se puede descargar una versión de prueba gratuita de un mes desde el sitio web de Autodesk . No está limitado de ninguna manera, y el proceso de descarga es bastante simple: solo necesita hacer clic en el botón «Descargar prueba gratuita» y continuar desde allí. Se le pedirá que ingrese información personal para crear una cuenta de Autodesk o usar la existente.

Versión educativa

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La licencia educativa de 3ds Max es válida por tres años y está disponible para estudiantes y profesores. Se puede descargar aquí. Los pasos implican iniciar sesión en su cuenta de Autodesk existente o crear una nueva, ingresar información sobre su institución y campo de estudio, todo lo demás es simple e intuitivo.

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Licuadora

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Blender es un software de animación y modelado 3D multiplataforma gratuito y de código abierto. Es probablemente la solución de modelado 3D más madura, popular y poderosa disponible de forma gratuita. Una comunidad grande y activa y una documentación extensa también ayudan. Por lo tanto, no es sorprendente que Blender sea ampliamente utilizado por diseñadores gráficos y 3D, creadores de videojuegos y entusiastas de la impresión 3D, tanto profesionales como aficionados.

Blender es potente y cuenta con una amplia gama de funciones. Tiene un motor de renderizado integrado Cycles, simulación de humo y fluidos y varias capacidades de renderizado y efectos de cámara: como soporte de profundidad de campo. El modelado de procedimientos está disponible, por lo que la automatización puede acelerar su flujo de trabajo. También hay diferentes capacidades de animación, que incluyen rigging, modificadores de celosía y cinemática inversa. Motion Paths: no muy diferente a la función utilizada en 3ds Max, también están disponibles.

Para aquellos que deseen ampliar las capacidades de Blender, existen muchos complementos diferentes y el programa admite secuencias de comandos. Regularmente se agregan nuevas funciones a medida que Blender se encuentra en desarrollo activo, y el soporte de la comunidad no tiene precio.

Hasta ahora, Blender es probablemente la mejor y más funcional alternativa gratuita de 3ds Max del mercado y también es multiplataforma y de código abierto.

Puede ver un tutorial que cubre la funcionalidad de la última versión aquí:

Clara.io

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Clara.io es un software de modelado 3D gratuito (con opciones premium) basado en web. Es una solución completa de modelado, edición y animación en 3D, potente y útil con una amplia gama de funciones que cubren todo lo que se necesita tanto para profesionales como para aficionados.

Se admiten herramientas básicas de modelado de polígonos: biselado, corte, extrusión, corte y otras. El motor de renderizado de V-Ray es poderoso y funciona perfectamente en la nube, lo cual es una característica excelente y poco común. Otras capacidades de la nube también son útiles: todo está sincronizado entre varios usuarios y compartir y contribuir es lo más fácil posible. Aunque existen algunos límites en la versión gratuita, la suscripción no es cara y el potencial es impresionante.

También hay varias herramientas de animación: Clara.io admite la animación de fotogramas clave y utiliza la interpolación para completar los fotogramas faltantes. El proceso se puede controlar con precisión utilizando la herramienta Timeline y sus animaciones 3D finales se pueden incrustar en sitios web, una habilidad muy impresionante.

Si bien el conjunto de funciones puede ser un poco básico en comparación con competidores empresariales más poderosos y serios, la facilidad de uso y las capacidades de la nube lo compensan. El programa también es gratuito, e incluso las versiones de pago que no están limitadas son bastante económicas.

Aquí hay una revisión de Clara.io:

Aprendiz de Houdini

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Houdini Apprentice es una versión gratuita (aunque ligeramente limitada) de un software de modelado 3D multiplataforma de pago Houdini. Se usa ampliamente en las industrias del cine y la televisión, especialmente para crear efectos visuales. Algunos lo consideran el competidor más serio de las ofertas de Autodesk (3ds Max y Maya) y el programa está en camino de convertirse en el estándar de la industria.

Houdini Apprentice no está muy limitado en comparación con la versión completa, y no se puede decir lo mismo de muchas versiones gratuitas del software de pago. Los límites son pocos: los renderizados están disponibles en resolución HD al máximo, y la marca de agua notable estaría presente, y existen algunas restricciones de exportación e importación. Pero aparte de eso, la funcionalidad y las habilidades son esencialmente las mismas.

Las características incluyen un potente modelado de procedimientos: el programa puede generar automáticamente casi cualquier objeto de esta manera, y los modelos pueden reutilizarse fácilmente porque Houdini le permite modificarlos rápidamente. Las herramientas de animación también son impresionantes, hay una simulación de músculos incorporada que hace que el aparejo sea mucho más preciso y realista, hay simuladores de grandes multitudes que tienen un amplio conjunto de funciones.

El principal punto de venta de Houdini es lo bueno que es para crear efectos visuales. Las simulaciones de fuego, fluidos, partículas y humo son compatibles y son muy realistas. Estos también se pueden generar procedimentalmente.

Houdini Apprentice cuenta con casi un conjunto completo de funciones de la versión completa, y esta última es considerada el principal competidor de Maya en varias industrias. Es un gran software para aquellos interesados en impresionantes efectos visuales, habilidades de animación y simulación y es una de las alternativas más poderosas a 3ds Max que puede descargar de forma gratuita, si no le importa la resolución limitada de sus renders.

Puede ver un tutorial detallado para los nuevos en Houdini aquí:

SketchUp gratis

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SketchUp Free es una versión web gratuita del software 3D de pago SketchUp. Ciertamente es limitado en comparación con la versión completa, pero podría ser una buena alternativa a 3ds Max para algunas personas. Al estar basado en navegador y en la nube, el programa tiene serias capacidades de colaboración. 10 GB de espacio en la nube son los predeterminados incluso en la versión gratuita. El renderizado es un poco limitado, en comparación con el completo, pero será suficiente para cosas más que básicas, aunque la exportación de alta resolución no está disponible a menos que pague. La animación tampoco es compatible.

Aún así, SketchUp Free es una herramienta versátil que vale la pena mencionar. Hay herramientas 2D avanzadas que son raras incluso en programas 3D potentes, hay un soporte STL que no tiene precio para aquellos interesados en la impresión 3D, la visualización de modelos es compatible incluso en dispositivos móviles y la cantidad de funciones basadas en la nube es asombrosa. El programa realmente utiliza el potencial de estar basado en la web.

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