Impresion 3D
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Fundamentos
- VIDEO How to create a simple coffee mug in Tinkercad
- VIDEO Modelá en 3D con TinkerCad 2025 - El programa más fácil de usar
- VIDEO Como solucionar los nudos en tu bobina de filamento 3D
- VIDEO Como crear un archivo 3D de un cráter lunar para impresión 3D | 🌚💫 impresión 3D
- MATERIAL laboratorio PRACTICA DE IMPRESIÓN 3D
Curso práctico para dominar el flujo completo de impresión 3D FDM: desde el diseño (CAD), preparación del archivo STL, laminado (slicer), calibración de la impresora y post-proceso, hasta buenas prácticas de DFAM (diseño para manufactura aditiva). Aprenderás a elegir materiales (PLA, PETG, TPU), ajustar parámetros (altura de capa, temperaturas, retracción, soportes), resolver fallas y documentar un proyecto final funcional para aula STEM+ (adaptadores, piezas de robot, ayudas didácticas).
S1. Fundamentos + Seguridad (4 h)
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Cómo funciona FDM: hotend, extrusor, cama, ejes.
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Materiales: PLA, PETG, TPU (pro y contra).
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Seguridad y mantenimiento básico (nivelación, limpieza boquilla/cama).
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Introducción a DFAM: tolerancias, orientaciones, overhangs, bridging.
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Práctica: calibración inicial (E-steps, flujo) + impresión de cubo de test.
S2. CAD para impresión (4 h)
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Modelado en Tinkercad/Fusion: bocetos, extrusiones, filetes, uniones.
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Exportación STL y reparación de malla.
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Mini-reto: diseña un clip, soporte o engrane simple con tolerancia.
S3. Slicing a fondo (4 h)
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Cura/PrusaSlicer: perfiles, altura de capa, shells, infill, velocidad, temperaturas, retracción, soportes/árbol, brim/raft.
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Previsualización G-code, tiempos y consumo.
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Práctica: laminar el diseño del S2 con 2 calidades distintas y justificar.
S4. Calidad e iteración (4 h)
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Problemas comunes: warping, stringing, sub-extrusión, capa 1, z-wobble.
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Estrategias: adhesivos, perfiles por material, ventilación, jerk/accel.
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Práctica: imprimir, medir con calibre, ajustar y re-imprimir.
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Post-proceso: lijado, pegado, roscas, inserto térmico, pintura base.
S5. Proyecto final + documentación (4 h)
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Ensamble de piezas, tornillería y tolerancias (M3/M4).
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Proyecto STEM+: pieza útil (soporte de sensor, carcasa de robot, adaptador óptico, relieve táctil).
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Entregables: STL + perfil del slicer, fotos, lista de parámetros, ficha técnica y mejoras propuestas.
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