La tienda EXPERT3D ofrece todo para la impresi�n 3D, el escaneo 3D y el grabado l�ser: impresoras 3D, esc�neres 3D, filamentos, resinas, grabadores y cortadores l�ser y consumibles en Espa�a. Tambi�n puede solicitar nuestros servicios de impresi�n 3D, modelado 3D y escaneo 3D.
Uma impressora 3D é uma máquina controlada por computador capaz de criar objetos físicos tridimensionais através da adição sucessiva de camadas de material. Ao contrário das máquinas CNC tradicionais que removem material, uma impressora 3D constrói a peça a partir da base com base num modelo digital pré-existente.
Dependendo da tecnologia utilizada, uma impressora 3D recorre a diferentes componentes e processos para moldar o objeto:
Sistema de movimento: Motores de precisão que movem a cabeça de impressão ao longo dos eixos X, Y e Z.
Extrusão (FDM): Um extrusor puxa o filamento para um bico aquecido, onde o material é fundido e depositado sobre a base de impressão ou mesa aquecida.
Fotopolimerização (Resina): Uma fonte de luz (laser ou ecrã LCD) solidifica seletivamente camadas de resina líquida dentro de um tanque.
Eletrónica: Uma placa principal que interpreta instruções G-Code para coordenar temperaturas, velocidades e movimentos precisos.
O scanning 3D é uma tecnologia que analisa objetos físicos do mundo real para capturar a sua geometria, volume e textura exatos, convertendo-os num modelo tridimensional digital.
Ao utilizar luz projetada ou lasers, o scanner mede milhares de coordenadas por segundo na superfície do objeto, criando uma nuvem de pontos densa. Um software especializado liga então estes pontos para formar uma malha poligonal (tipicamente em formatos STL ou OBJ), que pode ser modificada em programas de CAD ou enviada diretamente para uma impressora 3D.
As principais aplicações nos setores industriais e no fabrico aditivo incluem:
Engenharia inversa: Permite a digitalização e replicação de peças mecânicas para as quais não existem desenhos técnicos ou que já não são fabricadas.
Metrologia e controlo de qualidade: Compara a peça impressa física com o design CAD original para verificar tolerâncias e desvios microscópicos.
Personalização médica: Utilizado para digitalizar partes do corpo humano para conceber ortóteses, próteses ou alinhadores dentários com um ajuste anatómico perfeito.
Atualmente, existem várias tecnologias de fabrico aditivo, classificadas principalmente pelo estado do material que utilizam (sólido, líquido ou em pó). Cada uma oferece diferentes propriedades mecânicas, níveis de detalhe e aplicações industriais:
FDM (Fused Deposition Modeling): A tecnologia mais comum e acessível. Funciona através da fusão de um filamento termoplástico (como PLA, PETG, ABS ou TPU), depositando-o camada a camada através de um extrusor e de um bico aquecido sobre uma base de impressão. É ideal para prototipagem funcional e peças de uso final.
SLA / DLP / LCD (Resina): Estas tecnologias utilizam uma resina fotossensível líquida que solidifica quando exposta a uma fonte de luz UV (laser, projetor ou ecrã LED). Oferecem uma resolução elevada e acabamentos de superfície excecionalmente suaves, tornando-se o padrão para joalharia, medicina dentária e miniaturas.
SLS (Selective Laser Sintering): Utiliza um laser de alta potência para fundir partículas de pó de polímero (geralmente Nylon/PA12). A principal vantagem é que o pó circundante atua como suporte, permitindo a criação de geometrias complexas e peças móveis sem a necessidade de estruturas de suporte adicionais.
SLM / DMLS (Metal): Semelhante ao SLS, mas utiliza pó metálico (aço, titânio, alumínio). Trata-se de uma tecnologia puramente industrial utilizada para fabricar componentes aeroespaciais, médicos ou automóveis com propriedades mecânicas superiores às da maquinagem tradicional.
PolyJet / MultiJet: Opera de forma semelhante a uma impressora de jato de tinta, projetando gotículas de fotopolímero que são instantaneamente curadas. Estas tecnologias permitem combinar múltiplos materiais e cores numa única impressão.
A impressão 3D evoluiu de uma ferramenta dedicada exclusivamente à prototipagem rápida para uma tecnologia de fabrico aditivo madura, capaz de produzir peças funcionais de uso final em setores críticos.
Devido ao desenvolvimento de materiais avançados e maquinaria de alta precisão, as suas capacidades atuais incluem:
Produção industrial: Fabrico de componentes mecânicos utilizando materiais de alto desempenho, tais como fibra de carbono, Kevlar ou polímeros de grau de engenharia como o PEEK.
Setor da saúde: Criação de próteses personalizadas, guias cirúrgicos à medida e modelos anatómicos precisos para planeamento cirúrgico complexo.
Aeroespacial e automóvel: Conceção de peças com geometrias complexas (design generativo) que reduzem drasticamente o peso, mantendo uma elevada integridade estrutural.
Construção: Impressão de estruturas habitacionais e mobiliário urbano utilizando misturas de betão especializadas.
Sustentabilidade: Possibilita o fabrico a pedido, o que elimina a necessidade de grandes inventários físicos e reduz a pegada de carbono logística.
A escolha da impressora 3D certa depende estritamente dos seus objetivos e do tipo de peças que pretende fabricar. Para tomar uma decisão informada, deve avaliar os seguintes fatores-chave:
Tecnologia: Escolha FDM se pretende fabricar peças funcionais, duradouras e económicas. Opte por Resina (SLA/LCD) se a sua prioridade for a alta resolução e detalhes intrincados para joalharia ou miniaturas.
Volume de impressão: Defina o tamanho máximo dos objetos que planeia criar para garantir que a impressora possui uma base de impressão ou área de trabalho suficiente.
Materiais: Verifique se o hotend e a mesa aquecida da impressora conseguem atingir as temperaturas necessárias para processar materiais técnicos como ABS, ASA ou Nylon, caso seja necessário.
Facilidade de utilização: Funcionalidades como o nivelamento automático, sensores de fim de filamento e uma estrutura estável (preferencialmente em metal) simplificam bastante o fluxo de trabalho, especialmente para principiantes.
Comunidade e peças de substituição: Escolher marcas com uma comunidade ativa garante um acesso fácil a peças de substituição, atualizações e suporte técnico rápido.
Não existe uma única impressora "melhor" para todos; a escolha certa depende do seu orçamento, nível de experiência e das peças específicas que pretende criar. Aqui estão as principais recomendações baseadas em diferentes perfis de utilizador:
Para principiantes e orçamentos limitados: A série Creality Ender 3 continua a ser o ponto de entrada ideal devido à sua excelente relação qualidade-preço e à enorme disponibilidade de peças de substituição e melhorias desenvolvidas pela comunidade.
Para velocidade e experiência "pronta a usar": A Bambu Lab (série A1 ou P1S) é atualmente líder de mercado no que toca à facilidade de utilização. Oferecem impressão a alta velocidade e sistemas avançados de autonivelamento que funcionam de forma irrepreensível para principiantes.
Para fiabilidade e suporte a longo prazo: A Original Prusa MK4 é a escolha de eleição para profissionais que necessitam de uma máquina duradoura, de código aberto, com uma qualidade de impressão consistente e uma fiabilidade excecional a longo prazo.
Para peças com elevado detalhe (miniaturas ou joalharia): Deve considerar as impressoras de resina (SLA/LCD) de marcas como a Anycubic ou a Elegoo, que proporcionam acabamentos de superfície e detalhes intrincados que as impressoras de filamento não conseguem igualar.
Não existe um plástico "melhor" de um modo geral; a escolha depende das necessidades específicas do seu projeto. O filamento mais comum é o PLA, preferido pelos principiantes pela sua facilidade de utilização, mas existem outras opções mais adequadas para aplicações técnicas:
PLA (Ácido Polilático): O material padrão para impressão 3D. Oferece uma excelente adesão à base, baixas temperaturas de fusão e não liberta fumos tóxicos. É ideal para modelos decorativos e protótipos estéticos.
PETG: Combina a facilidade de impressão do PLA com a resistência do ABS. É altamente durável, resistente à água e ao impacto, tornando-se a melhor escolha para peças funcionais expostas a esforço mecânico ou ambientes exteriores.
ABS / ASA: Plásticos de grau de engenharia com elevada resistência térmica. O ASA é particularmente valorizado pela sua resistência aos raios UV. Ambos requerem uma impressora com câmara fechada para evitar fissuras devido a flutuações de temperatura.
TPU (Flexível): Um elastómero utilizado para criar peças elásticas. Requer um controlo preciso do extrusor e baixas velocidades de impressão para evitar que o filamento encrave no bico.
Para transformar uma ideia num objeto físico, precisa de passar por várias etapas de software. O ecossistema divide-se, essencialmente, em ferramentas de design e programas de preparação para a impressora:
Software de Design CAD: Utilizado para criar o modelo 3D de raiz. Para peças técnicas e de engenharia, o Fusion 360, FreeCAD ou SolidWorks são altamente recomendados. Para formas orgânicas e artísticas, o Blender ou o ZBrush são as referências da indústria. Para principiantes, o Tinkercad é a opção mais simples baseada no browser.
Software de Fatiamento (Slicer): Este é o software mais crítico no fluxo de trabalho. "Fatia" o modelo em camadas e gera o G-Code, que contém as instruções de movimento para o extrusor e os eixos. As escolhas populares incluem o Ultimaker Cura, o PrusaSlicer e o Bambu Studio.
Software de Controlo e Monitorização: Ferramentas como o OctoPrint ou o Mainsail permitem-lhe controlar a impressora remotamente, gerir as temperaturas da mesa aquecida e monitorizar o progresso através de câmaras.
Reparação de Malha: Programas como o Meshmixer são úteis para corrigir erros na malha poligonal de ficheiros STL antes de serem enviados para o software de fatiamento.
Calcular o custo real de uma peça impressa em 3D envolve somar vários fatores diretos e indiretos. Não se trata apenas do preço do plástico utilizado, mas também de uma gestão eficiente dos recursos:
Consumo de material: O fator mais óbvio. É calculado multiplicando o peso da peça (incluindo estruturas de suporte e linha de purga) pelo custo por grama do filamento ou resina.
Consumo de energia: Uma impressora convencional utiliza entre 50 e 150 watts por hora. O principal consumo de energia provém da manutenção da temperatura da mesa aquecida e do bico.
Depreciação da máquina: Deve contabilizar o desgaste de componentes críticos como o extrusor, correias e ventoinhas, atribuindo um pequeno custo por hora de utilização para futuras peças de substituição.
Mão de obra e pós-processamento: O tempo despendido no fatiamento, preparação da base e acabamento manual (remoção de suportes ou cura UV) tem um valor económico que deve ser incluído no preço final.
A impressão 3D é frequentemente rodeada de equívocos que podem frustrar os novos utilizadores. É essencial distinguir os factos da ficção para obter resultados profissionais:
Mito: É "Plug-and-Play" como uma impressora de papel. Realidade: Embora as máquinas modernas estejam a tornar-se mais fáceis de utilizar, ainda requerem calibração inicial, manutenção do extrusor e ajustes precisos no software de fatiamento para cada tipo de material.
Mito: É um processo instantâneo. Realidade: O fabrico aditivo é inerentemente lento. Uma peça de tamanho médio pode demorar horas ou até dias, dependendo da altura de camada e da percentagem de preenchimento selecionada.
Erro comum: Negligenciar o nivelamento da base. Uma distância incorreta entre o bico e a superfície de impressão é a causa principal de 90% das falhas de aderência.
Erro comum: Ignorar a humidade do filamento. Muitos utilizadores acreditam que o filamento não tem prazo de validade, mas materiais como PETG ou Nylon são altamente higroscópicos e absorvem humidade, o que provoca bolhas e um acabamento superficial deficiente.
Erro comum: Orientação incorreta no software de fatiamento. Não considerar a orientação das camadas pode resultar numa peça funcional que é frágil e que falha sob esforço mecânico.
O custo de uma impressora 3D varia significativamente dependendo da tecnologia, da qualidade dos componentes e do nível de suporte fornecido pelo fabricante. Os custos podem ser classificados, de um modo geral, em três segmentos principais:
Nível de entrada (Hobby): Com preços entre €150 e €350. São modelos FDM básicos, ideais para aprendizagem, embora exijam frequentemente uma montagem parcial e uma calibração manual frequente.
Gama média e Prosumer: Os preços variam entre €400 e €1.200. Esta categoria inclui máquinas de alta velocidade e altamente automatizadas, como as da Bambu Lab ou Prusa, que oferecem uma experiência de utilização muito mais fluida e fiável.
Nível profissional e industrial: A partir de €2.000 e podendo exceder os €50.000. Estes sistemas são concebidos para trabalho contínuo com materiais de engenharia ou resinas de precisão, garantindo uma repetibilidade total em ambientes de fabrico.
A impressão 3D, tecnicamente conhecida como fabrico aditivo, é um processo de criação de objetos físicos através da deposição de camadas sucessivas de material. Ao contrário dos métodos tradicionais de fabrico subtrativo (como a fresagem ou o torneamento CNC), que envolvem a remoção de material de um bloco sólido, a impressão 3D utiliza apenas a quantidade precisa de material necessária para formar a peça.
O fluxo de trabalho começa com um modelo 3D digital criado em software CAD ou obtido através de digitalização 3D. Este ficheiro é processado através de um software de fatiamento (Slicer), que divide o objeto em centenas de camadas horizontais e gera coordenadas (G-Code) para que o extrusor ou a cabeça de impressão se mova com precisão ao longo dos eixos X, Y e Z.
Versatilidade: Permite o fabrico de tudo, desde figuras decorativas simples até peças mecânicas complexas, utilizando materiais como PLA, ABS ou PETG.
Redução de custos: É a solução de eleição para a prototipagem rápida, uma vez que elimina a necessidade de moldes industriais dispendiosos ou ferramentas especializadas para peças únicas.
Sustentabilidade: Minimiza o desperdício de matéria-prima e apoia a produção local a pedido, reduzindo significativamente os custos logísticos.
Um modelo 3D é uma representação digital matemática de um objeto tridimensional. Ao contrário de uma imagem plana, um modelo 3D contém dados relativos à profundidade, volume e geometria, permitindo que seja visualizado de qualquer ângulo e, mais importante, processado para fabrico aditivo.
Estes modelos são compostos por uma malha poligonal que consiste em três elementos básicos: vértices (pontos no espaço), arestas (linhas que ligam os pontos) e faces (superfícies planas que fecham o volume). Para que um modelo seja imprimível em 3D, deve ser "manifold" ou estanque, o que significa que a geometria digital não apresenta buracos ou lacunas.
Existem várias formas de obter ou criar um modelo 3D:
Design CAD (Desenho Assistido por Computador): Software técnico como o Fusion 360 ou SolidWorks, ideal para peças de engenharia que requerem dimensões precisas.
Escultura Digital: Programas como o ZBrush ou Blender, focados em formas orgânicas, personagens e detalhes artísticos.
Scanner 3D: Captura direta da geometria de um objeto do mundo real para o converter num ficheiro digital.
Formatos de Ficheiro: Os formatos mais comuns para impressão são STL (geometria padrão), OBJ (inclui cor/texturas) e STEP (formato profissional para edição técnica).
RepRap (abreviatura de Replicating Rapid Prototyper) é um projeto de código aberto fundado em 2005 por Adrian Bowyer. O seu conceito baseia-se na criação de uma máquina autorreplicável — uma impressora 3D capaz de fabricar a maioria dos seus próprios componentes de plástico.
Este movimento tem sido a pedra angular da impressão 3D de secretária moderna. Ao operar como hardware de código aberto, permitiu que milhares de programadores em todo o mundo colaborassem e melhorassem os designs sem as restrições de patentes industriais. Os aspetos fundamentais desta tecnologia incluem:
Autorreplicação: O utilizador pode usar a sua impressora para produzir as peças necessárias (como suportes, engrenagens ou o corpo do extrusor) para construir uma segunda máquina.
Normalização: Utiliza componentes comuns e de baixo custo, como varões roscados, motores passo a passo e eletrónica baseada em Arduino.
Evolução Constante: Modelos icónicos como a Prusa i3 nasceram deste projeto, servindo de base para a maioria das impressoras FDM de consumo disponíveis no mercado atual.
Filosofia de Código Aberto: Não só o design físico é livre; o software de controlo (firmware como o Marlin) e os softwares de fatiamento utilizados para preparar os ficheiros são também de código aberto.
O futuro da impressão 3D está a caminhar para uma integração total em linhas de produção em massa e para o desenvolvimento de aplicações que, atualmente, parecem ficção científica. As tendências que irão moldar a próxima década incluem:
Bioimpressão: Utilização de bio-tintas compostas por células vivas para fabricar tecidos humanos e, eventualmente, órgãos funcionais para transplantes, eliminando o risco de rejeição de órgãos.
Impressão 4D: O desenvolvimento de objetos impressos com materiais inteligentes que conseguem reagir e alterar a sua forma ou propriedades quando expostos a estímulos externos, como temperatura, água ou luz.
Fabrico Espacial: A capacidade de imprimir ferramentas e peças de substituição em órbita, ou até mesmo construir bases na Lua e em Marte, utilizando regolito (poeira lunar) como matéria-prima principal.
Inteligência Artificial: A integração de IA para otimizar o design generativo, permitindo a criação de estruturas ultraleves e a correção de erros em tempo real durante o processo de impressão através de visão computacional.
Sustentabilidade Extrema: A transição para uma verdadeira economia circular, onde os resíduos domésticos e industriais podem ser diretamente processados em filamento reciclado de alta qualidade.
O mercado de impressão 3D apresenta várias marcas líderes, reconhecidas pela sua inovação, fiabilidade ou relação qualidade-preço. Dependendo se é um entusiasta, um profissional ou um utilizador industrial, estes são os fabricantes mais proeminentes:
Creality: A marca mais popular a nível mundial, conhecida por tornar a tecnologia FDM acessível através de modelos icónicos como a série Ender. Oferecem máquinas económicas, apoiadas por uma vasta comunidade de utilizadores.
Bambu Lab: Uma marca disruptiva no mercado, focada na impressão de alta velocidade e na automação extrema, tornando os sistemas multimaterial fáceis de utilizar, mesmo para principiantes.
Prusa Research: Um líder europeu em fiabilidade e na filosofia open-source. As suas impressoras são reconhecidas pela durabilidade, excelente apoio técnico e um ecossistema de software líder na indústria.
UltiMaker: Direcionada para os setores profissional e educativo, oferecendo soluções de alta gama, perfeitas para empresas que exigem resultados consistentes com materiais de grau de engenharia.
Formlabs: O padrão de referência para a tecnologia SLA (resina). As suas máquinas são amplamente utilizadas na medicina dentária, joalharia e engenharia de precisão, devido ao seu acabamento de superfície de nível profissional e facilidade de utilização.
Escolher onde comprar é tão crucial como a própria impressora. Embora existam grandes mercados generalistas, é altamente recomendável adquirir o seu equipamento num revendedor especializado em impressão 3D por várias razões estratégicas:
Apoio Técnico Especializado: Ao comprar a um especialista, obtém acesso a profissionais que compreendem profundamente a mecânica e o software da máquina, auxiliando-o na configuração inicial ou na resolução de problemas.
Garantia e Serviço Pós-venda: A resolução de problemas é muito mais rápida e direta. Garante também o acesso a peças sobresselentes genuínas e aconselhamento sobre quais os componentes (como o bico ou a mesa aquecida) são compatíveis com o seu modelo.
Consumíveis de Qualidade: As lojas especializadas oferecem, tipicamente, uma seleção verificada de filamentos e resinas, evitando que materiais de baixa qualidade obstruam o seu extrusor.
Comunidade e Formação: Muitos distribuidores oficiais disponibilizam guias, tutoriais e um apoio ao cliente personalizado que as grandes superfícies generalistas simplesmente não conseguem oferecer.
Para começar a imprimir com sucesso, precisará de mais do que apenas a máquina. Um conjunto de consumíveis e acessórios é essencial tanto para a manutenção como para o acabamento das suas peças:
Filamento ou Resina: A matéria-prima utilizada para construir os seus objetos (como PLA, PETG ou resina UV).
Produtos de Aderência: Sprays específicos ou colas em stick para garantir que a peça adere corretamente à mesa aquecida ou à plataforma de construção durante a primeira camada.
Ferramentas de Pós-processamento: Uma espátula para remover as peças da base e alicates de corte para aparar as estruturas de suporte com precisão.
Produtos de Limpeza:Álcool isopropílico (IPA) para limpar a superfície de impressão, remover gordura ou lavar peças de resina.
Peças de Substituição Básicas: É aconselhável ter sempre à mão bicos de reserva e agulhas de limpeza para resolver rapidamente qualquer obstrução no extrusor.
A impressão 3D é um processo de aprendizagem contínuo e é normal enfrentar desafios técnicos. Se a sua impressão falhar ou se a máquina não estiver a comportar-se como esperado, recomendamos que siga este protocolo de resolução de problemas:
Verifique a primeira camada: A maioria das falhas ocorre devido a uma má adesão à base. Certifique-se de que a mesa aquecida está perfeitamente nivelada e livre de gordura ou resíduos de filamento.
Monitorize o fluxo de material: Se ouvir um som de "clique" vindo do extrusor, é provável que tenha uma obstrução parcial no bico. Tente realizar um "cold pull" ou limpar o bico com uma agulha especializada.
Ajuste as definições do software de fatiamento: Por vezes, o problema não é mecânico, mas sim relacionado com a sua configuração. Verifique novamente se a temperatura de impressão e a velocidade estão corretas para o filamento específico que está a utilizar.
Consulte a documentação e o apoio técnico: Consulte o manual do utilizador do fabricante ou comunidades online especializadas. Se adquiriu o seu equipamento através de um revendedor oficial, contacte o respetivo apoio técnico para obter assistência especializada.
A precisão de uma impressora 3D é um conceito frequentemente confundido com a resolução. Enquanto a resolução se refere à altura de camada (eixo Z), a precisão real define o quão fielmente a peça física corresponde ao modelo digital original nas suas dimensões finais.
No mercado atual, a precisão varia significativamente dependendo da tecnologia utilizada:
FDM (Filamento): Uma impressora bem calibrada tem, tipicamente, uma tolerância de +/- 0.1 mm a 0.2 mm. Esta precisão depende diretamente da tensão das correias, do estado do bico e da estabilidade da estrutura.
Resina (SLA/LCD): Esta tecnologia é muito mais precisa, atingindo tolerâncias tão baixas como 0.025 mm a 0.05 mm, tornando-a ideal para peças que requerem um ajuste micrométrico.
Contração Térmica: A precisão também depende do material. Plásticos como o ABS apresentam uma elevada taxa de contração durante o arrefecimento, o que pode alterar as medidas finais caso não seja utilizada uma câmara fechada.
Calibração de Passos: Para alcançar a máxima precisão no mundo real, é essencial ajustar com precisão os passos por milímetro dos motores passo-a-passo nos eixos X, Y e Z.
A impressão 3D é um campo fascinante que tem ultrapassado muitas fronteiras tecnológicas. Eis alguns factos surpreendentes que demonstram o alcance desta indústria:
Origens Históricas: Embora possa parecer uma tecnologia recente, a primeira patente de estereolitografia (SLA) foi submetida por Chuck Hull em 1984, estabelecendo as bases para o fabrico aditivo moderno.
Fabrico Espacial: A NASA utiliza impressoras 3D na Estação Espacial Internacional (ISS) para fabricar ferramentas e peças de substituição em gravidade zero, eliminando a necessidade de as lançar a partir da Terra.
Medicina Regenerativa: Os cientistas estão atualmente a imprimir biomateriais e estruturas que suportam o crescimento de células humanas, um passo importante em direção à futura impressão de órgãos funcionais.
Casas em Tempo Recorde: Existem impressoras 3D de grande escala capazes de construir a estrutura de uma casa de betão em menos de 24 horas, reduzindo significativamente os custos e o desperdício na construção.
Indústria Alimentar: A tecnologia 3D já está a ser utilizada na gastronomia para criar formas complexas de chocolate, designs de massa personalizados e até alternativas de carne à base de plantas.
Impressão 3D e impressoras 3D em Espanha
Procura onde encomendar impressão 3D ou comprar uma impressora 3D em Espanha? A loja Impresora 3D oferece
uma vasta gama de equipamentos para impressão 3D, digitalização 3D, filamentos e resinas, bem como serviços de impressão
e modelação.
Dispomos de:
Impressoras FDM, SLA e SLS
Impressoras 3D para metais e alimentos
Scanners 3D, filamentos, resinas e acessórios
Sistemas robotizados
Gravadoras e cortadoras a laser, fresadoras e equipamentos de soldadura
Entregas em toda a Espanha, com aconselhamento e suporte técnico especializado
Encomendar impressão 3D
Oferecemos serviços de impressão 3D personalizados para:
Protótipos
Modelos
Peças finais prontas a usar
Impressão a partir de STL, esboços, plantas ou após digitalização 3D
Trabalhamos com plásticos, fotopolímeros e metais (titânio, cobalto-cromo)
Fabricamos peças para medicina, joalharia, design e aplicações técnicas
Realizamos encomendas individuais ou pequenas séries
Oferecemos também modelação 3D e digitalização de objetos
Comprar impressora 3D
Na nossa loja online pode adquirir uma impressora 3D tanto para uso doméstico como profissional. Disponibilizamos:
Modelos de secretária e profissionais
Aconselhamento para escolher a impressora adequada
Verificação de cada equipamento antes do envio
Garantia e formação no uso do equipamento
Soluções abrangentes: tecnologias 3D aplicadas em diversos setores industriais e profissionais
Tecnologias 3D para distintos setores
Ajudamos a implementar tecnologias 3D na indústria, educação, medicina, design e arquitetura. Trabalhamos com clientes de todas as cidades de Portugal e restantes países da União Europeia.
Oferecemos:
Aconselhamento na seleção de equipamentos e materiais
Na EXPERT3D, contamos com uma equipa especializada à sua disposição para esclarecer dúvidas, oferecer aconselhamento técnico e solicitar serviços de impressão 3D.
Os detalhes de contacto encontram-se na secção "Contactos".
¿Aún no tienes una cuenta?
✕
Este site utiliza cookies
Este site utiliza cookies próprias e de terceiros para melhorar o funcionamento, personalizar o conteúdo e analisar o tráfego. Pode configurá‑las nas definições. Ao continuar a navegar, aceita a sua utilização.
As cookies necessárias permitem a funcionalidade principal do site. Sem estas cookies, o site não pode funcionar corretamente.
As cookies de estatísticas ajudam os proprietários dos sites a compreender como os visitantes interagem com o site, recolhendo e relatando informações de forma anónima.
Um conjunto de cookies para recolher informações e relatar estatísticas de utilização do site sem identificar pessoalmente os visitantes individuais ao Google.
As cookies de marketing armazenam dados do utilizador e informações sobre o seu comportamento, permitindo que os serviços de publicidade alcancem grupos de audiência mais amplos.