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Curso de Modelado 3D para Imprimir
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Curso de Modelado 3D para Imprimir

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Dominá cada etapa del flujo de modelado 3D a impresión, desde la geometría básica hasta el diseño paramétrico avanzado y el laminado. Este curso te da las habilidades técnicas para crear modelos funcionales listos para imprimir que funcionan a la primera. Ya sea que estés construyendo prototipos, ensambles mecánicos o formas orgánicas, vas a terminar con un flujo de trabajo de nivel profesional.

Dedika para empresas

Qué vas a aprender:

Vas a empezar con conceptos básicos de geometría y formatos de archivo, para después pasar al modelado primitivo y paramétrico usando restricciones dimensionales reales. Vas a aprender a diseñar específicamente para impresión FDM y con resina, aplicando reglas de espesor de pared, voladizos, tolerancias y reducción de soportes. Se cubre en profundidad la configuración del software de laminado, incluyendo ajustes de capa, estrategias de relleno y verificación de código G. También vas a encarar ensambles de múltiples piezas, esculpido orgánico, reparación de mallas y optimización topológica. Al final, vas a tener las habilidades para diseñar, validar y preparar modelos 3D profesionales para cualquier aplicación de impresión.

Cómo estudiás de forma práctica Curso de Modelado 3D para Imprimir

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Para vos que sos empresa y querés capacitar a tu equipo

En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 36 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos del Modelado e Impresión 3D

  • Lección 1 • Navegación en Software de Modelado 3D

    Presenta la interfaz, la navegación del viewport y los paneles de herramientas de una aplicación de modelado paramétrico. Prepara a los estudiantes para trabajar de manera eficiente antes de crear geometría.

  • Lección 2 • Conceptos Geométricos Básicos

    Explica vértices, aristas, caras y topología de malla como los bloques constructivos de todos los modelos 3D. Conecta la teoría geométrica con los requisitos de imprimibilidad.

  • Lección 3 • Formatos de Archivo y Estándares de Exportación

    Cubre los formatos STL, OBJ, 3MF y STEP y sus casos de uso apropiados. Los estudiantes seleccionan el formato correcto para cualquier flujo de trabajo posterior.

  • Lección 4 • Cómo Funciona la Impresión 3D

    Cubre los principios de fabricación aditiva, deposición capa por capa y tecnologías de impresión comunes. Establece el contexto físico para todas las decisiones de modelado.

Capítulo 2Ver detalles

Modelado con Primitivas y Formas Básicas

  • Lección 1 • Simetría, Matrices y Espejado

    Introduce herramientas de espejado y matrices lineales o radiales para replicar geometría de manera eficiente. Reduce el tiempo de modelado y asegura la coherencia geométrica en elementos repetidos.

  • Lección 2 • Diseñando Tu Primer Objeto Imprimible

    Guía a los estudiantes en el modelado de una pieza funcional simple usando solo primitivas y booleanos. Refuerza la precisión dimensional y los estándares de geometría lista para exportar.

  • Lección 3 • Operaciones Booleanas para Modelado de Sólidos

    Aplica operaciones de unión, diferencia e intersección para combinar o sustraer geometría. Los estudiantes crean formas complejas a partir de primitivas simples sin edición manual de malla.

  • Lección 4 • Creación y Transformación de Primitivas

    Enseña la inserción de cubos, cilindros, esferas y conos, más escalado y posicionamiento precisos. Constituye la base para todas las operaciones de modelado posteriores.

Capítulo 3Ver detalles

Modelado Paramétrico y Basado en Croquis

  • Lección 1 • Fundamentos de Ensamblaje Paramétrico

    Introduce entornos de ensamblaje y multicuerpo para posicionar múltiples piezas entre sí. Los estudiantes verifican el ajuste y la holgura antes de enviar las piezas a la impresora.

  • Lección 2 • Dimensiones Paramétricas y Restricciones

    Enseña parámetros dimensionales, variables con nombre e intención de diseño basada en restricciones. Los modelos se actualizan de manera predecible al cambiar el valor de un solo parámetro.

  • Lección 3 • Empalmes, Chaflanes y Operaciones de Detalle

    Aplica tratamientos de aristas y operaciones secundarias para mejorar la estética y la imprimibilidad. Las transiciones suaves reducen las concentraciones de tensión y mejoran la adhesión de capa.

  • Lección 4 • Fundamentos de Croquis 2D

    Cubre el dibujo de líneas, arcos, círculos y polígonos en un plano de croquis con restricciones geométricas. Los croquis precisos son la base de todas las operaciones de sólidos paramétricos.

  • Lección 5 • Operaciones de Extrusión, Revolución y Barrido

    Transforma perfiles 2D en sólidos 3D usando operaciones de extrusión, revolución y barrido. Cada tipo de operación se adapta a diferentes geometrías de piezas encontradas en el diseño para impresión.

Capítulo 4Ver detalles

Principios de Diseño Orientado a la Impresión

  • Lección 1 • Tolerancias y Ajuste para Piezas Impresas

    Cubre la contracción dimensional, la expansión térmica y los valores de holgura para piezas impresas que ensamblan. Los estudiantes aplican compensaciones de tolerancia para que los ensamblajes ajusten sin modificación posterior a la impresión.

  • Lección 2 • Voladizos, Soportes y Puenteo

    Explica los límites del ángulo de voladizo, las capacidades de tramo de puente y cuándo son necesarias las estructuras de soporte. Los estudiantes rediseñan la geometría para minimizar el material de soporte y el esfuerzo de remoción.

  • Lección 3 • Estrategia de Orientación y Planificación de Impresión

    Enseña cómo la orientación de construcción afecta la resistencia, el acabado superficial y el volumen de soporte. Los estudiantes eligen la orientación óptima para los requisitos funcionales de cada pieza.

  • Lección 4 • Espesor de Pared e Integridad Estructural

    Define el espesor de pared mínimo para procesos FDM y resina, y su efecto en la resistencia de la pieza. Los estudiantes aplican reglas de espesor para evitar fallas por pared delgada durante la impresión.

Capítulo 5Ver detalles

Software de Slicing y Preparación de Impresión

  • Lección 1 • Configuración de Capa, Relleno y Perímetros

    Explica la altura de capa, la densidad de relleno, el patrón de relleno y el conteo de perímetros, y su efecto en la calidad y resistencia de impresión. Los estudiantes seleccionan configuraciones acordes al propósito de cada pieza.

  • Lección 2 • Generación y Remoción de Soportes

    Configura estructuras de soporte automáticas y manuales, incluyendo capas de interfaz y configuraciones de contacto. Una configuración de soporte adecuada reduce el tiempo de posprocesamiento y el daño superficial.

  • Lección 3 • Importación y Orientación de Modelos en un Slicer

    Cubre la importación, colocación, escalado y rotación de modelos dentro del software de slicing. La orientación correcta en el slicer es el primer paso hacia una impresión exitosa.

  • Lección 4 • Revisión de G-Code y Simulación de Impresión

    Utiliza la vista previa de capas y la inspección del G-code para verificar las trayectorias de herramienta antes de imprimir. Detectar errores en la simulación previene el desperdicio de material y las impresiones fallidas.

  • Lección 5 • Perfiles de Temperatura, Velocidad y Material

    Configura la temperatura de boquilla, temperatura de cama, velocidad de impresión y refrigeración para tipos de filamento comunes. Los perfiles correctos previenen la deformación, el stringing y la delaminación de capas.

Capítulo 6Ver detalles

Ensamblajes de Múltiples Piezas y Diseño Mecánico

  • Lección 1 • Juntas, Bisagras y Mecanismos Articulados

    Modela juntas de pasador, bisagras flexibles y mecanismos de cuatro barras para sistemas cinemáticos impresos. Los estudiantes verifican el rango de movimiento y la holgura dentro del entorno de ensamblaje.

  • Lección 2 • Validación de Ensamblaje y Verificación de Interferencias

    Utiliza herramientas de software para detectar colisiones, interferencias y violaciones de holgura antes de imprimir. Detectar errores de ajuste digitalmente elimina costosos ciclos de reimpresión.

  • Lección 3 • Diseño para Desensamblaje y Mantenibilidad

    Aplica reglas de diseño que permiten que los ensamblajes impresos se desarmen, reparen y reensamblen. Reduce el desperdicio y extiende la vida útil de los productos impresos.

  • Lección 4 • Sujetadores Roscados e Insertos

    Enseña perfiles de rosca impresos, cavidades para insertos termocolocados y trampas de tuerca cautiva para conexiones mecánicas fuertes. El diseño adecuado de sujetadores previene el desgaste y la falla de la pieza.

  • Lección 5 • Diseño de Encastres a Presión y Bisagras Flexibles

    Cubre la geometría de encastre a presión en voladizo, cálculos de deflexión y espesor de bisagra flexible para materiales flexibles. Los estudiantes diseñan conexiones a presión confiables sin sujetadores.

Capítulo 7Ver detalles

Técnicas de Modelado Orgánico y de Forma Libre

  • Lección 1 • Retopología para Modelos Orgánicos Listos para Imprimir

    Aplica técnicas de retopología para convertir esculpidos de alto polígono en mallas limpias e imprimibles. Reduce el tamaño del archivo y elimina errores no manifold comunes en geometría esculpida.

  • Lección 2 • Superficies NURBS y Basadas en Splines

    Cubre curvas NURBS, superficies loft y modelado por parches para geometría matemáticamente suave. Ideal para superficies de diseño de producto que requieren continuidad de curvatura precisa.

  • Lección 3 • Introducción al Esculpido de Mallas

    Introduce pinceles de esculpido, topología dinámica y esculpido simétrico para la creación de formas orgánicas. El esculpido complementa el modelado paramétrico para piezas ergonómicas y artísticas.

  • Lección 4 • Modelado de Superficies de Subdivisión

    Enseña el modelado de jaula de bajo polígono con modificadores de subdivisión para producir superficies curvas suaves. Los estudiantes controlan la curvatura de la superficie mediante la colocación de bucles de arista y la ponderación de pliegues.

Capítulo 8Ver detalles

Técnicas Avanzadas y Optimización

  • Lección 1 • Optimización Topológica para Piezas Impresas

    Utiliza análisis de trayectoria de carga y herramientas de optimización topológica para remover material innecesario preservando el rendimiento estructural. Resulta en piezas más livianas con geometría interna optimizada.

  • Lección 2 • Diseño Iterativo y Control de Versiones

    Establece un flujo de trabajo de iteración estructurado usando nomenclatura de versiones, registros de cambios y documentación de impresiones de prueba. Los estudiantes gestionan la evolución del diseño profesionalmente a través de múltiples revisiones de impresión.

  • Lección 3 • Estructuras Generativas y de Reticulado

    Crea relleno de reticulado interno y estructuras de superficie generativas para reducir el peso sin sacrificar la rigidez. Los estudiantes seleccionan tipos de celdas de reticulado acordes a los requisitos de carga.

  • Lección 4 • Mapeo de Texturas y Detalle Superficial

    Aplica mapas de desplazamiento y texturas procedimentales para agregar detalle superficial sin aumentar la complejidad de la malla base. Mejora la calidad visual de los modelos impresos con un impacto mínimo en el tamaño del archivo.

  • Lección 5 • Reparación y Validación de Mallas

    Identifica y corrige aristas no manifold, agujeros, normales invertidas y autointersecciones usando herramientas de reparación. Las mallas limpias son necesarias para un slicing confiable e impresiones exitosas.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para vos:

  • Hobbistas que fabrican: querés diseñar piezas originales en lugar de descargar archivos de otros.

  • Diseñadores de producto: necesitás sumar modelado 3D listo para impresión a tu conjunto de habilidades.

  • Ingenieros: querés formación estructurada en principios y flujos de diseño para fabricación aditiva.

  • Emprendedores: planeás prototipar productos físicos sin tercerizar cada iteración de diseño.

  • Educadores y docentes: buscás llevar proyectos prácticos de diseño 3D a tus aulas.

  • Personas que cambian de carrera: apuntás a puestos en manufactura, prototipado o desarrollo de productos de hardware.

Lo que dicen nuestros alumnos

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los recomendé a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltear contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompts

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

¿Quién es Dedika?

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