Soluciones educativas de impresión 3D

Imprime. Tocar. Comprender. Potenciar la educación.

Desde kits STEM hasta modelos anatómicos, Sahas da vida al aprendizaje práctico con una impresión 3D de precisión que hace que la educación sea interactiva y visual.

Hablemos

El aprendizaje práctico empieza aquí

Aplicaciones de la impresión 3D en el sector educativo

Educación STEM

  • Modelos matemáticos
  • Kits de demostración de física
  • Sólidos geométricos y fractales
  • Herramientas interactivas STEM para el aula

Ingeniería y diseño

  • Prototipos CAD
  • Conjuntos mecánicos
  • Modelos de engranajes y articulaciones
  • Piezas de prueba de carga estructural

Ciencias médicas y de la vida

  • Modelos anatómicos
  • Biología y estructuras del ADN
  • Modelos de progresión de la enfermedad
  • Secciones transversales de los órganos

Arquitectura y Civil

  • Maquetas del campus y del plan general
  • Trazados urbanísticos
  • Modelos de terreno y topografía
  • Modelos de edificios a escala

Aprendizaje práctico

  • Kits de robótica y automatización
  • Diseños personalizados de puzzles y juegos
  • Ayudas para el pensamiento de diseño
  • Kits de exploración para niños

Formación médica y odontológica

  • Modelos de cráneo humano y arcada dental
  • Bloques de prácticas de extracción y perforación de dientes
  • Formularios de formación en sutura quirúrgica
  • Tejido simulado para practicar incisiones

Institutos de desarrollo de competencias

  • Maquetas de montaje de aparatos
  • Kits de prueba de fabricación y montaje
  • Cuadros eléctricos de formación
  • Módulos de demostración de preparación para el empleo

Preguntas frecuentes

La impresión en 3D ayuda a los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a visualizar conceptos complejos y crear modelos del mundo real, lo que mejora el compromiso y los resultados del aprendizaje.

Sí, los estudiantes pueden diseñar, crear prototipos y probar componentes funcionales utilizando CAD e impresoras 3D, lo que les permite adquirir habilidades fundamentales en el desarrollo de productos y el diseño iterativo.

Los modelos anatómicos, órganos y herramientas de formación quirúrgica impresos en 3D permiten a los estudiantes de medicina y ciencias de la vida estudiar la biología humana y practicar procedimientos de forma segura y rentable.

Los estudiantes pueden construir mapas topográficos, modelos arquitectónicos a escala y prototipos estructurales para comprender mejor el diseño espacial, las estructuras portantes y la planificación urbana.

Al convertir las ideas digitales en objetos físicos, la impresión 3D fomenta la creatividad, la resolución de problemas y el aprendizaje táctil, especialmente en los laboratorios de diseño, fabricación y STEM.

Sí, los institutos de formación industrial utilizan la impresión 3D para formar a los estudiantes en CAD, prototipado rápido, flujos de trabajo de fabricación y ciencia de los materiales, todo ello alineado con las demandas de la industria.

Las facultades de odontología y medicina utilizan dientes, mandíbulas y guías quirúrgicas impresas en 3D para simular procedimientos, enseñar anatomía y practicar tratamientos antes de casos reales.

El software habitual incluye Tinkercad, Fusion 360, SolidWorks y Blender, que se utilizan junto con herramientas de corte para enseñar el flujo de trabajo completo del diseño digital al físico.

Un laboratorio de impresión 3D fomenta la innovación, la colaboración interdisciplinar y el espíritu emprendedor, al tiempo que prepara a los estudiantes para carreras de ingeniería, diseño y fabricación.

El FDM se utiliza ampliamente por su asequibilidad y facilidad de uso, mientras que el SLA, el SLS y el PolyJet se introducen en laboratorios avanzados para ofrecer una mayor resolución y una formación relevante para la industria.