{"id":11591,"date":"2014-09-23T09:45:11","date_gmt":"2014-09-23T09:45:11","guid":{"rendered":"https:\/\/sisteplant.com\/aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro\/"},"modified":"2023-02-08T16:33:41","modified_gmt":"2023-02-08T16:33:41","slug":"aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro","status":"publish","type":"articulos_y_libros","link":"https:\/\/sisteplant.com\/en\/articulos_y_libros\/aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro\/","title":{"rendered":"\u201cAplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricaci\u00f3n aditiva en la f\u00e1brica del futuro\u201d"},"excerpt":{"rendered":"<p><strong>Introducci\u00f3n a la f\u00e1brica del futuro (FF):<\/strong><\/p>\n<p>Por hacer un resumen r\u00e1pido, los pilares de la f\u00e1brica del futuro se pueden agrupar en:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto1.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2584\" src=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto1.jpg\" alt=\"Fabricaci\u00f3n aditiva_foto1\" width=\"589\" height=\"163\" \/><\/a><\/p>\n<p>Por <strong>agilidad<\/strong> debe entenderse todo el conjunto de t\u00e9cnicas\/ medios productivos\/ m\u00e9todos que permitan adaptarse r\u00e1pidamente a los continuos cambios del mercado.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Estos cambios pueden ser de diferentes tipos:<\/p>\n<ul>\n<li>Desde cambios \u201csencillos de digerir\u201d como son volumen de ventas, reducci\u00f3n de costes, \u2026<\/li>\n<li>Pasando por otros m\u00e1s o menos alcanzables en las f\u00e1bricas tradicionales como son mix de productos, personalizaci\u00f3n, plazos de entrega cortos, calidad total, \u2026<\/li>\n<li>Hasta cambios m\u00e1s complejos como pueden ser los que afectan incluso al modelo de negocio: nuevos h\u00e1bitos de consumo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cuando hablamos de <strong>inteligencia<\/strong> nos referimos a la gesti\u00f3n del t\u00e1ndem conocimiento\/ personas que tan complejo de manejar resulta.<\/p>\n<ul>\n<li>Gesti\u00f3n del conocimiento en la empresa, en especial el t\u00e9cnico\/ tecnol\u00f3gico<\/li>\n<li>Desarrollo de las personas para adquirir las capacidades necesarias en el nuevo paradigma de la FF<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las <strong>TI proactivas <\/strong>son todo el conjunto de herramientas (soft inteligente y hard) que nos ayudan en la toma \u00e1gil de decisiones<\/p>\n<ul>\n<li>Por medio de la monitorizaci\u00f3n, simulaci\u00f3n y\/o pron\u00f3stico de procesos.<\/li>\n<li>Mostr\u00e1ndonos los KPI`s necesarios para la gesti\u00f3n diaria<\/li>\n<li>Permiti\u00e9ndonos adquirir y estructurar nuevos conocimientos<\/li>\n<\/ul>\n<p>El <strong>entorno habitable<\/strong> se refiere no solo al que los trabajadores nos encontramos en nuestros puestos de trabajo, sino tambi\u00e9n a los aspectos ecol\u00f3gicos en los que el producto\/ proceso puede contribuir a la sociedad a lo largo de su ciclo de vida (consumos, emisiones, reciclaje,\u2026).<\/p>\n<p><strong>Introducci\u00f3n a la fabricaci\u00f3n aditiva (FA):<\/strong><\/p>\n<p>Los avances en el \u00e1mbito digital (sistemas CAD en 3D) nos permiten hoy en d\u00eda dibujar geometr\u00edas mucho m\u00e1s complejas que hace unos a\u00f1os, encontr\u00e1ndonos ahora con las limitaciones geom\u00e9tricas en el proceso de fabricaci\u00f3n. Las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n aditiva en general superan esas antiguas limitaciones, pudiendo resumir con el lema \u201c<em>si puedes dibujarlo, puedes fabricarlo<\/em><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto2.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2585\" src=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto2.jpg\" alt=\"Fabricaci\u00f3n aditiva_foto2\" width=\"487\" height=\"180\" \/><\/a><\/p>\n<p>Esto va a provocar un <strong>cambio de paradigma<\/strong>:<\/p>\n<p>Actual: dise\u00f1o condicionado por los medios de producci\u00f3n disponibles<\/p>\n<p>Futuro con FA: \u00a1producci\u00f3n a partir del dise\u00f1o libre!<\/p>\n<p>Sin pretender explicar en qu\u00e9 consiste la fabricaci\u00f3n aditiva, algunas de las principales ventajas de estas tecnolog\u00edas se pueden resumir en:<\/p>\n<ul>\n<li>Libertad geom\u00e9trica de formas casi total<\/li>\n<li>Aprovechamiento del material cercano al 100% (fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d)<\/li>\n<li>No es necesario desarrollar utillajes<\/li>\n<\/ul>\n<p>En cuanto a posibles campos de aplicaci\u00f3n, algunos de ellos pueden ser:<\/p>\n<ul>\n<li>Series unitarias y producto personalizado: implantes personalizados, ortopedia estructuras porosas (osteointegraci\u00f3n), material de competici\u00f3n, joyer\u00eda, \u2026<\/li>\n<li>Geometr\u00edas complejas: intercambiadores de calor\u2026<\/li>\n<li>Caracter\u00edsticas ocultas: piezas o estructuras con aligeramientos internos, insertos de molde con refrigeraci\u00f3n optimizada\u2026<\/li>\n<li>Materiales dif\u00edciles de trabajar o de alto coste: piezas de titanio (implantes dentales, piezas aero\u2026)<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto3.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-2586\" src=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto3.jpg\" alt=\"Fabricaci\u00f3n aditiva_foto3\" width=\"271\" height=\"253\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-2587\" src=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto4.jpg\" alt=\"Fabricaci\u00f3n aditiva_foto4\" width=\"276\" height=\"224\" \/><\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricac<\/strong><strong>i\u00f3n aditiva (FA) a la f\u00e1brica del futuro (FF):<\/strong><\/p>\n<p>Una vez vistos el concepto de FF y las caracter\u00edsticas de la FA revisamos a continuaci\u00f3n c\u00f3mo encajan en los pilares de la FF las caracter\u00edsticas propias de las tecnolog\u00edas de FA:<\/p>\n<p><strong>Agilidad:<\/strong><\/p>\n<p>La FA es especialmente \u00e1gil en muchos escenarios:<\/p>\n<ul>\n<li>En las aplicaciones de fabricaci\u00f3n directa de la pieza, la agilidad que aporta la FA es extrema ya que s\u00f3lo hay que dibujar la pieza en 3D y con un r\u00e1pido procesado digital de slicing ya se est\u00e1 en condiciones de fabricarla, sin necesidad de construir utillajes.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n en aplicaciones de MRO permite hacer reparaciones en piezas que reducen en gran medida el tiempo y plazo dedicado a las mismas.<\/li>\n<li>A d\u00eda de hoy existe gran variedad de materiales utilizables por t\u00e9cnicas de FA, cada d\u00eda el abanico es mayor, desde met\u00e1licos pasando por pl\u00e1sticos y resinas, cer\u00e1micos, fibras\u2026<\/li>\n<li>El hecho de no precisar utillajes ni moldes para su fabricaci\u00f3n confiere a estas tecnolog\u00edas una agilidad sin comparaci\u00f3n con las tecnolog\u00edas tradicionales. El potencial que esta caracter\u00edstica tiene es tremendo, no solo para mix de producci\u00f3n, sino personalizaciones de producto, evoluciones del dise\u00f1o sin coste alguno (cu\u00e1ntas veces se conoce c\u00f3mo mejorar un dise\u00f1o pero no se lleva a cabo por estar lanzada la inversi\u00f3n en moldes o utillajes\u2026 y lo \u00e1gil que resulta con la FA simplemente modificar el 3D de la pieza).<\/li>\n<li>La libertad geom\u00e9trica casi total es otra de las caracter\u00edsticas que rompe paradigmas: ya no tenemos que dise\u00f1ar la pieza \u201cque puedo fabricar\u201d, sino la que cumple su funcionalidad con el m\u00ednimo material posible, sin m\u00e1s restricciones.<\/li>\n<li>En cuanto a plazos de Time To Market, el ahorro es brutal: por un lado por no requerir utillajes (que siempre a\u00f1ade gran parte del plazo) y por otro porque la optimizaci\u00f3n del dise\u00f1o (proceso iterativo) se agiliza tambi\u00e9n enormemente al poder disponer de prototipos f\u00edsicos (a veces incluso funcionales) con mucha agilidad.<\/li>\n<li>La log\u00edstica tambi\u00e9n se simplifica enormemente. Imaginemos el almac\u00e9n de tochos, barras, llantas, perfiles\u2026 que puede llegar a tener un mecanizador actualmente, y supongamos que pudiera dejar de mecanizar para fabricar por FA. Todo su almac\u00e9n se reducir\u00eda a los diferentes materiales (en formato de polvos) que vaya a manejar.<\/li>\n<li>Por \u00faltimo, y quiz\u00e1s m\u00e1s rupturista, la FA puede <strong>romper paradigmas<\/strong> en cuanto a los <strong>modelos de negocio<\/strong> al permitir <strong>nuevos h\u00e1bitos de consumo<\/strong> en varios sentidos:<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El consumidor final est\u00e1 acostumbrado a \u201cbuscar en el mercado\u201d qu\u00e9 es lo que puedo comprar que cubra mis necesidades; pues bien, con la FA el propio usuario podr\u00e1 dise\u00f1arse su pieza (con programas de dise\u00f1o CAD en 3D cuyo uso est\u00e1 cada d\u00eda m\u00e1s extendido) y simplemente encontrar qui\u00e9n se la fabrique.<\/p>\n<p>\u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que haya empresas que se especialicen en dise\u00f1ar producto y otras en fabricar por FA, encargando las primeras su fabricaci\u00f3n al centro de fabricaci\u00f3n por FA m\u00e1s cercano al consumidor final. Esto reducir\u00eda much\u00edsimo los largos y costosos transportes\/ env\u00edos, muchas veces intercontinentales, reduciendo radicalmente el plazo de entrega y los costes log\u00edsticos. En este caso deja de viajar la pieza f\u00edsica, y a cambio solo hay que enviar un fichero digital.<\/p>\n<p>\u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que el propio consumidor final se dise\u00f1e y fabrique en su propia casa la pieza que necesita mediante las impresoras dom\u00e9sticas, o bien que \u201ccompre\u201d el dise\u00f1o y se lo fabrique en casa, si bien ambas opciones esta r\u00edan muy limitadas a los materiales y tecnolog\u00edas soportados por las impresoras dom\u00e9sticas, cuyo potencial a d\u00eda de hoy es a\u00fan bastante limitado.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto5.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2583\" src=\"https:\/\/www.sisteplant.com\/wp-content\/uploads\/2014\/12\/Fabricacion-aditiva-foto5.jpg\" alt=\"Fabricaci\u00f3n aditiva_foto5\" width=\"336\" height=\"268\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Inteligencia:<\/strong><\/p>\n<p>En el caso de FA el proceso se simplifica tanto tecnol\u00f3gicamente, que pr\u00e1cticamente todo el conocimiento se centra en el dise\u00f1o de producto.<\/p>\n<p>Son los dise\u00f1adores los que deben poner m\u00e1s el foco en conocer las nuevas funcionalidades que se puedan incorporar a la pieza aprovechando las ventajas de la FA y menos en las restricciones tecnol\u00f3gicas del proceso, que en gran medida desaparecen. Esto abre un campo de efecto motivador al conocer mejor la funcionalidad de nuestra pieza para el cliente y acercarnos m\u00e1s al conjunto final donde se integra, si es el caso. Cu\u00e1ntas veces en las f\u00e1bricas actuales nos encontramos con personas que no saben ni siquiera d\u00f3nde o para qu\u00e9 se utiliza la pieza que est\u00e1 fabricando.<\/p>\n<p>Pero adem\u00e1s, aunque el proceso se simplifique tanto, en cuanto al dise\u00f1o de producto es necesario conocer unas \u201creglas de dise\u00f1o\u201d particulares para cada tecnolog\u00eda\/ material dentro de la FA. Estas reglas de dise\u00f1o son las que nos permitir\u00e1n optimizar una pieza por ejemplo para que no necesite postprocesos. As\u00ed, un mismo dise\u00f1o puede fabricarse por FA dentro de una misma m\u00e1quina de manera m\u00e1s o menos eficiente en funci\u00f3n de la orientaci\u00f3n de la pieza dentro de la m\u00e1quina; o dicho de otra forma, si seguimos unas reglas de dise\u00f1o concretas optimizaremos el proceso de FA. Esto supone un efecto incentivador para el dise\u00f1ador, que sumado a la libertad de formas (lo cual deja abierto el \u00e9xito de una pieza a la habilidad\/ imaginaci\u00f3n del dise\u00f1ador) hace que todos los d\u00edas tenga cosas diferentes que aportar basadas en su creatividad e imaginaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Todo ello a su vez va alimentando el concepto de <strong>f\u00e1brica\u2013laboratorio<\/strong> seg\u00fan el cual voy aprendiendo de los trabajos actuales para mejorar en el futuro. Esto es, depurando mejor las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d propias de los materiales y tecnolog\u00edas que utiliza habitualmente por un lado, y descubriendo por otro nuevas formas de dise\u00f1ar y nuevas geometr\u00edas que permitan cumplir funcionalidades hasta ahora impensables por la pieza en cuesti\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>TI proactivas e inteligentes:<\/strong><\/p>\n<p>Al estar la FA en su etapa inicial de vida (aunque algunas tienen ya muchos a\u00f1os, no ha sido hasta hace unos pocos a\u00f1os que su utilizaci\u00f3n se ha extendido significativamente), a\u00fan est\u00e1n por desarrollar las TIC`s asociadas que puedan complementarlas.<\/p>\n<p>Sin embargo necesariamente habr\u00e1 que evolucionar las diferentes tecnolog\u00edas hacia un mayor control del proceso, las TIC`s pueden jugar un papel importante en:<\/p>\n<ul>\n<li>Monitorizar el cumplimiento o no de las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d para detectar, corregir y mejorar desviaciones o \u201creglas ocultas\u201d a\u00fan no consideradas en cada caso.<\/li>\n<li>Monitorizar de igual forma los par\u00e1metros de proceso (espesores de capa, llenados o aligerados de partes s\u00f3lidas,\u2026) para comparar resultados y optimizar futuras ejecuciones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Y particularmente, en este \u00faltimo punto es esencial que las TI inteligentes propongan mejoras de dise\u00f1o y proceso, en base a par\u00e1metros y a mediciones realizadas en las piezas con el objetivo de lograr una capacidad cercana a 6sigma, cosa no muy f\u00e1cil en la FA.<\/p>\n<p><strong>Entorno habitable:<\/strong><\/p>\n<p>En este aspecto la FA aporta fundamentalmente en dos aspectos:<\/p>\n<ul>\n<li>Por un lado la fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d optimiza la utilizaci\u00f3n del material, de manera que se desperdicia cantidades muy peque\u00f1as de material. Hay sectores como el aeron\u00e1utico en los que el ratio \u201cflight to buy\u201d de algunos mecanizados actuales no alcanza siquiera el 10% (es decir, que m\u00e1s del 90% del material comprado para una pieza determinada termina convertido en viruta).<\/li>\n<li>Por otro lado, una l\u00ednea important\u00edsima de aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de FA es la de aligeramiento de piezas mediante vaciados internos, estructuras porosas\u2026 que permite optimizar a\u00fan m\u00e1s el material utilizado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s, el entorno fabril de este tipo de tecnolog\u00edas no implica procesos sucios, ruidosos ni pesados, por lo que es mucho m\u00e1s \u201chabitable\u201d que la mayor\u00eda de las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n tradicionales.<\/p>\n<p><strong>Conclusi\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<p>Se puede concluir por tanto que cuando hablamos de FA, m\u00e1s que \u201cencajar\u201d en la FF parece que hubieran sido \u201chechas a medida\u201d para ser aplicadas en el nuevo paradigma industrial de la <strong>f\u00e1brica del futuro<\/strong>.<\/p>\n<p>Aprovechemos por tanto las ventajas que nos ofrecen all\u00ed donde sea aplicable, porque al mismo tiempo estaremos evolucionando \u201csin darnos cuenta\u201d hacia ese nuevo paradigma.<\/p>\n<p>Autor:<\/p>\n<p><strong>Angel Hern\u00e1n, <\/strong>\u00a0Ingeniero Industrial, Gerente de GoldGym de Sisteplant. Profesor de la ETSII de Bilbao (Aula Aeron\u00e1utica)[:en]<!--more-->[:]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":10225,"menu_order":20140923,"template":"","categories":[340,72],"tags":[114,71,115,116],"class_list":["post-11591","articulos_y_libros","type-articulos_y_libros","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-articulos","category-sisteplant","tag-desarrollo-de-personas","tag-fabrica-del-futuro","tag-fabricacion-aditiva","tag-gestion-del-conocimiento"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u201cAplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricaci\u00f3n aditiva en la f\u00e1brica del futuro\u201d - Sisteplant. Dream\u200b Innovate Challenge<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/sisteplant.com\/en\/articulos_y_libros\/aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u201cAplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricaci\u00f3n aditiva en la f\u00e1brica del futuro\u201d - Sisteplant. Dream\u200b Innovate Challenge\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Introducci\u00f3n a la f\u00e1brica del futuro (FF): Por hacer un resumen r\u00e1pido, los pilares de la f\u00e1brica del futuro se pueden agrupar en:  Por agilidad debe entenderse todo el conjunto de t\u00e9cnicas\/ medios productivos\/ m\u00e9todos que permitan adaptarse r\u00e1pidamente a los continuos cambios del mercado.  Estos cambios pueden ser de diferentes tipos:  Desde cambios \u201csencillos de digerir\u201d como son volumen de ventas, reducci\u00f3n de costes, \u2026  Pasando por otros m\u00e1s o menos alcanzables en las f\u00e1bricas tradicionales como son mix de productos, personalizaci\u00f3n, plazos de entrega cortos, calidad total, \u2026  Hasta cambios m\u00e1s complejos como pueden ser los que afectan incluso al modelo de negocio: nuevos h\u00e1bitos de consumo. Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a la gesti\u00f3n del t\u00e1ndem conocimiento\/ personas que tan complejo de manejar resulta.  Gesti\u00f3n del conocimiento en la empresa, en especial el t\u00e9cnico\/ tecnol\u00f3gico  Desarrollo de las personas para adquirir las capacidades necesarias en el nuevo paradigma de la FF Las TI proactivas son todo el conjunto de herramientas (soft inteligente y hard) que nos ayudan en la toma \u00e1gil de decisiones  Por medio de la monitorizaci\u00f3n, simulaci\u00f3n y\/o pron\u00f3stico de procesos.  Mostr\u00e1ndonos los KPI`s necesarios para la gesti\u00f3n diaria  Permiti\u00e9ndonos adquirir y estructurar nuevos conocimientos El entorno habitable se refiere no solo al que los trabajadores nos encontramos en nuestros puestos de trabajo, sino tambi\u00e9n a los aspectos ecol\u00f3gicos en los que el producto\/ proceso puede contribuir a la sociedad a lo largo de su ciclo de vida (consumos, emisiones, reciclaje,\u2026). Introducci\u00f3n a la fabricaci\u00f3n aditiva (FA): Los avances en el \u00e1mbito digital (sistemas CAD en 3D) nos permiten hoy en d\u00eda dibujar geometr\u00edas mucho m\u00e1s complejas que hace unos a\u00f1os, encontr\u00e1ndonos ahora con las limitaciones geom\u00e9tricas en el proceso de fabricaci\u00f3n. Las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n aditiva en general superan esas antiguas limitaciones, pudiendo resumir con el lema \u201csi puedes dibujarlo, puedes fabricarlo\u201d.  Esto va a provocar un cambio de paradigma: Actual: dise\u00f1o condicionado por los medios de producci\u00f3n disponibles Futuro con FA: \u00a1producci\u00f3n a partir del dise\u00f1o libre! Sin pretender explicar en qu\u00e9 consiste la fabricaci\u00f3n aditiva, algunas de las principales ventajas de estas tecnolog\u00edas se pueden resumir en:  Libertad geom\u00e9trica de formas casi total  Aprovechamiento del material cercano al 100% (fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d)  No es necesario desarrollar utillajes En cuanto a posibles campos de aplicaci\u00f3n, algunos de ellos pueden ser:  Series unitarias y producto personalizado: implantes personalizados, ortopedia estructuras porosas (osteointegraci\u00f3n), material de competici\u00f3n, joyer\u00eda, \u2026  Geometr\u00edas complejas: intercambiadores de calor\u2026  Caracter\u00edsticas ocultas: piezas o estructuras con aligeramientos internos, insertos de molde con refrigeraci\u00f3n optimizada\u2026  Materiales dif\u00edciles de trabajar o de alto coste: piezas de titanio (implantes dentales, piezas aero\u2026)   \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricaci\u00f3n aditiva (FA) a la f\u00e1brica del futuro (FF): Una vez vistos el concepto de FF y las caracter\u00edsticas de la FA revisamos a continuaci\u00f3n c\u00f3mo encajan en los pilares de la FF las caracter\u00edsticas propias de las tecnolog\u00edas de FA: Agilidad: La FA es especialmente \u00e1gil en muchos escenarios:  En las aplicaciones de fabricaci\u00f3n directa de la pieza, la agilidad que aporta la FA es extrema ya que s\u00f3lo hay que dibujar la pieza en 3D y con un r\u00e1pido procesado digital de slicing ya se est\u00e1 en condiciones de fabricarla, sin necesidad de construir utillajes.  Tambi\u00e9n en aplicaciones de MRO permite hacer reparaciones en piezas que reducen en gran medida el tiempo y plazo dedicado a las mismas.  A d\u00eda de hoy existe gran variedad de materiales utilizables por t\u00e9cnicas de FA, cada d\u00eda el abanico es mayor, desde met\u00e1licos pasando por pl\u00e1sticos y resinas, cer\u00e1micos, fibras\u2026  El hecho de no precisar utillajes ni moldes para su fabricaci\u00f3n confiere a estas tecnolog\u00edas una agilidad sin comparaci\u00f3n con las tecnolog\u00edas tradicionales. El potencial que esta caracter\u00edstica tiene es tremendo, no solo para mix de producci\u00f3n, sino personalizaciones de producto, evoluciones del dise\u00f1o sin coste alguno (cu\u00e1ntas veces se conoce c\u00f3mo mejorar un dise\u00f1o pero no se lleva a cabo por estar lanzada la inversi\u00f3n en moldes o utillajes\u2026 y lo \u00e1gil que resulta con la FA simplemente modificar el 3D de la pieza).  La libertad geom\u00e9trica casi total es otra de las caracter\u00edsticas que rompe paradigmas: ya no tenemos que dise\u00f1ar la pieza \u201cque puedo fabricar\u201d, sino la que cumple su funcionalidad con el m\u00ednimo material posible, sin m\u00e1s restricciones.  En cuanto a plazos de Time To Market, el ahorro es brutal: por un lado por no requerir utillajes (que siempre a\u00f1ade gran parte del plazo) y por otro porque la optimizaci\u00f3n del dise\u00f1o (proceso iterativo) se agiliza tambi\u00e9n enormemente al poder disponer de prototipos f\u00edsicos (a veces incluso funcionales) con mucha agilidad.  La log\u00edstica tambi\u00e9n se simplifica enormemente. Imaginemos el almac\u00e9n de tochos, barras, llantas, perfiles\u2026 que puede llegar a tener un mecanizador actualmente, y supongamos que pudiera dejar de mecanizar para fabricar por FA. Todo su almac\u00e9n se reducir\u00eda a los diferentes materiales (en formato de polvos) que vaya a manejar.  Por \u00faltimo, y quiz\u00e1s m\u00e1s rupturista, la FA puede romper paradigmas en cuanto a los modelos de negocio al permitir nuevos h\u00e1bitos de consumo en varios sentidos: \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El consumidor final est\u00e1 acostumbrado a \u201cbuscar en el mercado\u201d qu\u00e9 es lo que puedo comprar que cubra mis necesidades; pues bien, con la FA el propio usuario podr\u00e1 dise\u00f1arse su pieza (con programas de dise\u00f1o CAD en 3D cuyo uso est\u00e1 cada d\u00eda m\u00e1s extendido) y simplemente encontrar qui\u00e9n se la fabrique. \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que haya empresas que se especialicen en dise\u00f1ar producto y otras en fabricar por FA, encargando las primeras su fabricaci\u00f3n al centro de fabricaci\u00f3n por FA m\u00e1s cercano al consumidor final. Esto reducir\u00eda much\u00edsimo los largos y costosos transportes\/ env\u00edos, muchas veces intercontinentales, reduciendo radicalmente el plazo de entrega y los costes log\u00edsticos. En este caso deja de viajar la pieza f\u00edsica, y a cambio solo hay que enviar un fichero digital. \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que el propio consumidor final se dise\u00f1e y fabrique en su propia casa la pieza que necesita mediante las impresoras dom\u00e9sticas, o bien que \u201ccompre\u201d el dise\u00f1o y se lo fabrique en casa, si bien ambas opciones esta r\u00edan muy limitadas a los materiales y tecnolog\u00edas soportados por las impresoras dom\u00e9sticas, cuyo potencial a d\u00eda de hoy es a\u00fan bastante limitado.  Inteligencia: En el caso de FA el proceso se simplifica tanto tecnol\u00f3gicamente, que pr\u00e1cticamente todo el conocimiento se centra en el dise\u00f1o de producto. Son los dise\u00f1adores los que deben poner m\u00e1s el foco en conocer las nuevas funcionalidades que se puedan incorporar a la pieza aprovechando las ventajas de la FA y menos en las restricciones tecnol\u00f3gicas del proceso, que en gran medida desaparecen. Esto abre un campo de efecto motivador al conocer mejor la funcionalidad de nuestra pieza para el cliente y acercarnos m\u00e1s al conjunto final donde se integra, si es el caso. Cu\u00e1ntas veces en las f\u00e1bricas actuales nos encontramos con personas que no saben ni siquiera d\u00f3nde o para qu\u00e9 se utiliza la pieza que est\u00e1 fabricando. Pero adem\u00e1s, aunque el proceso se simplifique tanto, en cuanto al dise\u00f1o de producto es necesario conocer unas \u201creglas de dise\u00f1o\u201d particulares para cada tecnolog\u00eda\/ material dentro de la FA. Estas reglas de dise\u00f1o son las que nos permitir\u00e1n optimizar una pieza por ejemplo para que no necesite postprocesos. As\u00ed, un mismo dise\u00f1o puede fabricarse por FA dentro de una misma m\u00e1quina de manera m\u00e1s o menos eficiente en funci\u00f3n de la orientaci\u00f3n de la pieza dentro de la m\u00e1quina; o dicho de otra forma, si seguimos unas reglas de dise\u00f1o concretas optimizaremos el proceso de FA. Esto supone un efecto incentivador para el dise\u00f1ador, que sumado a la libertad de formas (lo cual deja abierto el \u00e9xito de una pieza a la habilidad\/ imaginaci\u00f3n del dise\u00f1ador) hace que todos los d\u00edas tenga cosas diferentes que aportar basadas en su creatividad e imaginaci\u00f3n. Todo ello a su vez va alimentando el concepto de f\u00e1brica\u2013laboratorio seg\u00fan el cual voy aprendiendo de los trabajos actuales para mejorar en el futuro. Esto es, depurando mejor las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d propias de los materiales y tecnolog\u00edas que utiliza habitualmente por un lado, y descubriendo por otro nuevas formas de dise\u00f1ar y nuevas geometr\u00edas que permitan cumplir funcionalidades hasta ahora impensables por la pieza en cuesti\u00f3n. TI proactivas e inteligentes: Al estar la FA en su etapa inicial de vida (aunque algunas tienen ya muchos a\u00f1os, no ha sido hasta hace unos pocos a\u00f1os que su utilizaci\u00f3n se ha extendido significativamente), a\u00fan est\u00e1n por desarrollar las TIC`s asociadas que puedan complementarlas. Sin embargo necesariamente habr\u00e1 que evolucionar las diferentes tecnolog\u00edas hacia un mayor control del proceso, las TIC`s pueden jugar un papel importante en:  Monitorizar el cumplimiento o no de las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d para detectar, corregir y mejorar desviaciones o \u201creglas ocultas\u201d a\u00fan no consideradas en cada caso.  Monitorizar de igual forma los par\u00e1metros de proceso (espesores de capa, llenados o aligerados de partes s\u00f3lidas,\u2026) para comparar resultados y optimizar futuras ejecuciones. Y particularmente, en este \u00faltimo punto es esencial que las TI inteligentes propongan mejoras de dise\u00f1o y proceso, en base a par\u00e1metros y a mediciones realizadas en las piezas con el objetivo de lograr una capacidad cercana a 6sigma, cosa no muy f\u00e1cil en la FA. Entorno habitable: En este aspecto la FA aporta fundamentalmente en dos aspectos:  Por un lado la fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d optimiza la utilizaci\u00f3n del material, de manera que se desperdicia cantidades muy peque\u00f1as de material. Hay sectores como el aeron\u00e1utico en los que el ratio \u201cflight to buy\u201d de algunos mecanizados actuales no alcanza siquiera el 10% (es decir, que m\u00e1s del 90% del material comprado para una pieza determinada termina convertido en viruta).  Por otro lado, una l\u00ednea important\u00edsima de aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de FA es la de aligeramiento de piezas mediante vaciados internos, estructuras porosas\u2026 que permite optimizar a\u00fan m\u00e1s el material utilizado. Adem\u00e1s, el entorno fabril de este tipo de tecnolog\u00edas no implica procesos sucios, ruidosos ni pesados, por lo que es mucho m\u00e1s \u201chabitable\u201d que la mayor\u00eda de las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n tradicionales. Conclusi\u00f3n: Se puede concluir por tanto que cuando hablamos de FA, m\u00e1s que \u201cencajar\u201d en la FF parece que hubieran sido \u201chechas a medida\u201d para ser aplicadas en el nuevo paradigma industrial de la f\u00e1brica del futuro. Aprovechemos por tanto las ventajas que nos ofrecen all\u00ed donde sea aplicable, porque al mismo tiempo estaremos evolucionando \u201csin darnos cuenta\u201d hacia ese nuevo paradigma. Autor: Angel Hern\u00e1n, \u00a0Ingeniero Industrial, Gerente de GoldGym de Sisteplant. Profesor de la ETSII de Bilbao (Aula Aeron\u00e1utica)[:en][:]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/sisteplant.com\/en\/articulos_y_libros\/aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sisteplant. 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Estos cambios pueden ser de diferentes tipos:  Desde cambios \u201csencillos de digerir\u201d como son volumen de ventas, reducci\u00f3n de costes, \u2026  Pasando por otros m\u00e1s o menos alcanzables en las f\u00e1bricas tradicionales como son mix de productos, personalizaci\u00f3n, plazos de entrega cortos, calidad total, \u2026  Hasta cambios m\u00e1s complejos como pueden ser los que afectan incluso al modelo de negocio: nuevos h\u00e1bitos de consumo. Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a la gesti\u00f3n del t\u00e1ndem conocimiento\/ personas que tan complejo de manejar resulta.  Gesti\u00f3n del conocimiento en la empresa, en especial el t\u00e9cnico\/ tecnol\u00f3gico  Desarrollo de las personas para adquirir las capacidades necesarias en el nuevo paradigma de la FF Las TI proactivas son todo el conjunto de herramientas (soft inteligente y hard) que nos ayudan en la toma \u00e1gil de decisiones  Por medio de la monitorizaci\u00f3n, simulaci\u00f3n y\/o pron\u00f3stico de procesos.  Mostr\u00e1ndonos los KPI`s necesarios para la gesti\u00f3n diaria  Permiti\u00e9ndonos adquirir y estructurar nuevos conocimientos El entorno habitable se refiere no solo al que los trabajadores nos encontramos en nuestros puestos de trabajo, sino tambi\u00e9n a los aspectos ecol\u00f3gicos en los que el producto\/ proceso puede contribuir a la sociedad a lo largo de su ciclo de vida (consumos, emisiones, reciclaje,\u2026). Introducci\u00f3n a la fabricaci\u00f3n aditiva (FA): Los avances en el \u00e1mbito digital (sistemas CAD en 3D) nos permiten hoy en d\u00eda dibujar geometr\u00edas mucho m\u00e1s complejas que hace unos a\u00f1os, encontr\u00e1ndonos ahora con las limitaciones geom\u00e9tricas en el proceso de fabricaci\u00f3n. Las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n aditiva en general superan esas antiguas limitaciones, pudiendo resumir con el lema \u201csi puedes dibujarlo, puedes fabricarlo\u201d.  Esto va a provocar un cambio de paradigma: Actual: dise\u00f1o condicionado por los medios de producci\u00f3n disponibles Futuro con FA: \u00a1producci\u00f3n a partir del dise\u00f1o libre! Sin pretender explicar en qu\u00e9 consiste la fabricaci\u00f3n aditiva, algunas de las principales ventajas de estas tecnolog\u00edas se pueden resumir en:  Libertad geom\u00e9trica de formas casi total  Aprovechamiento del material cercano al 100% (fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d)  No es necesario desarrollar utillajes En cuanto a posibles campos de aplicaci\u00f3n, algunos de ellos pueden ser:  Series unitarias y producto personalizado: implantes personalizados, ortopedia estructuras porosas (osteointegraci\u00f3n), material de competici\u00f3n, joyer\u00eda, \u2026  Geometr\u00edas complejas: intercambiadores de calor\u2026  Caracter\u00edsticas ocultas: piezas o estructuras con aligeramientos internos, insertos de molde con refrigeraci\u00f3n optimizada\u2026  Materiales dif\u00edciles de trabajar o de alto coste: piezas de titanio (implantes dentales, piezas aero\u2026)   \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la fabricaci\u00f3n aditiva (FA) a la f\u00e1brica del futuro (FF): Una vez vistos el concepto de FF y las caracter\u00edsticas de la FA revisamos a continuaci\u00f3n c\u00f3mo encajan en los pilares de la FF las caracter\u00edsticas propias de las tecnolog\u00edas de FA: Agilidad: La FA es especialmente \u00e1gil en muchos escenarios:  En las aplicaciones de fabricaci\u00f3n directa de la pieza, la agilidad que aporta la FA es extrema ya que s\u00f3lo hay que dibujar la pieza en 3D y con un r\u00e1pido procesado digital de slicing ya se est\u00e1 en condiciones de fabricarla, sin necesidad de construir utillajes.  Tambi\u00e9n en aplicaciones de MRO permite hacer reparaciones en piezas que reducen en gran medida el tiempo y plazo dedicado a las mismas.  A d\u00eda de hoy existe gran variedad de materiales utilizables por t\u00e9cnicas de FA, cada d\u00eda el abanico es mayor, desde met\u00e1licos pasando por pl\u00e1sticos y resinas, cer\u00e1micos, fibras\u2026  El hecho de no precisar utillajes ni moldes para su fabricaci\u00f3n confiere a estas tecnolog\u00edas una agilidad sin comparaci\u00f3n con las tecnolog\u00edas tradicionales. El potencial que esta caracter\u00edstica tiene es tremendo, no solo para mix de producci\u00f3n, sino personalizaciones de producto, evoluciones del dise\u00f1o sin coste alguno (cu\u00e1ntas veces se conoce c\u00f3mo mejorar un dise\u00f1o pero no se lleva a cabo por estar lanzada la inversi\u00f3n en moldes o utillajes\u2026 y lo \u00e1gil que resulta con la FA simplemente modificar el 3D de la pieza).  La libertad geom\u00e9trica casi total es otra de las caracter\u00edsticas que rompe paradigmas: ya no tenemos que dise\u00f1ar la pieza \u201cque puedo fabricar\u201d, sino la que cumple su funcionalidad con el m\u00ednimo material posible, sin m\u00e1s restricciones.  En cuanto a plazos de Time To Market, el ahorro es brutal: por un lado por no requerir utillajes (que siempre a\u00f1ade gran parte del plazo) y por otro porque la optimizaci\u00f3n del dise\u00f1o (proceso iterativo) se agiliza tambi\u00e9n enormemente al poder disponer de prototipos f\u00edsicos (a veces incluso funcionales) con mucha agilidad.  La log\u00edstica tambi\u00e9n se simplifica enormemente. Imaginemos el almac\u00e9n de tochos, barras, llantas, perfiles\u2026 que puede llegar a tener un mecanizador actualmente, y supongamos que pudiera dejar de mecanizar para fabricar por FA. Todo su almac\u00e9n se reducir\u00eda a los diferentes materiales (en formato de polvos) que vaya a manejar.  Por \u00faltimo, y quiz\u00e1s m\u00e1s rupturista, la FA puede romper paradigmas en cuanto a los modelos de negocio al permitir nuevos h\u00e1bitos de consumo en varios sentidos: \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El consumidor final est\u00e1 acostumbrado a \u201cbuscar en el mercado\u201d qu\u00e9 es lo que puedo comprar que cubra mis necesidades; pues bien, con la FA el propio usuario podr\u00e1 dise\u00f1arse su pieza (con programas de dise\u00f1o CAD en 3D cuyo uso est\u00e1 cada d\u00eda m\u00e1s extendido) y simplemente encontrar qui\u00e9n se la fabrique. \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que haya empresas que se especialicen en dise\u00f1ar producto y otras en fabricar por FA, encargando las primeras su fabricaci\u00f3n al centro de fabricaci\u00f3n por FA m\u00e1s cercano al consumidor final. Esto reducir\u00eda much\u00edsimo los largos y costosos transportes\/ env\u00edos, muchas veces intercontinentales, reduciendo radicalmente el plazo de entrega y los costes log\u00edsticos. En este caso deja de viajar la pieza f\u00edsica, y a cambio solo hay que enviar un fichero digital. \u00ad\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Otra posibilidad es que el propio consumidor final se dise\u00f1e y fabrique en su propia casa la pieza que necesita mediante las impresoras dom\u00e9sticas, o bien que \u201ccompre\u201d el dise\u00f1o y se lo fabrique en casa, si bien ambas opciones esta r\u00edan muy limitadas a los materiales y tecnolog\u00edas soportados por las impresoras dom\u00e9sticas, cuyo potencial a d\u00eda de hoy es a\u00fan bastante limitado.  Inteligencia: En el caso de FA el proceso se simplifica tanto tecnol\u00f3gicamente, que pr\u00e1cticamente todo el conocimiento se centra en el dise\u00f1o de producto. Son los dise\u00f1adores los que deben poner m\u00e1s el foco en conocer las nuevas funcionalidades que se puedan incorporar a la pieza aprovechando las ventajas de la FA y menos en las restricciones tecnol\u00f3gicas del proceso, que en gran medida desaparecen. Esto abre un campo de efecto motivador al conocer mejor la funcionalidad de nuestra pieza para el cliente y acercarnos m\u00e1s al conjunto final donde se integra, si es el caso. Cu\u00e1ntas veces en las f\u00e1bricas actuales nos encontramos con personas que no saben ni siquiera d\u00f3nde o para qu\u00e9 se utiliza la pieza que est\u00e1 fabricando. Pero adem\u00e1s, aunque el proceso se simplifique tanto, en cuanto al dise\u00f1o de producto es necesario conocer unas \u201creglas de dise\u00f1o\u201d particulares para cada tecnolog\u00eda\/ material dentro de la FA. Estas reglas de dise\u00f1o son las que nos permitir\u00e1n optimizar una pieza por ejemplo para que no necesite postprocesos. As\u00ed, un mismo dise\u00f1o puede fabricarse por FA dentro de una misma m\u00e1quina de manera m\u00e1s o menos eficiente en funci\u00f3n de la orientaci\u00f3n de la pieza dentro de la m\u00e1quina; o dicho de otra forma, si seguimos unas reglas de dise\u00f1o concretas optimizaremos el proceso de FA. Esto supone un efecto incentivador para el dise\u00f1ador, que sumado a la libertad de formas (lo cual deja abierto el \u00e9xito de una pieza a la habilidad\/ imaginaci\u00f3n del dise\u00f1ador) hace que todos los d\u00edas tenga cosas diferentes que aportar basadas en su creatividad e imaginaci\u00f3n. Todo ello a su vez va alimentando el concepto de f\u00e1brica\u2013laboratorio seg\u00fan el cual voy aprendiendo de los trabajos actuales para mejorar en el futuro. Esto es, depurando mejor las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d propias de los materiales y tecnolog\u00edas que utiliza habitualmente por un lado, y descubriendo por otro nuevas formas de dise\u00f1ar y nuevas geometr\u00edas que permitan cumplir funcionalidades hasta ahora impensables por la pieza en cuesti\u00f3n. TI proactivas e inteligentes: Al estar la FA en su etapa inicial de vida (aunque algunas tienen ya muchos a\u00f1os, no ha sido hasta hace unos pocos a\u00f1os que su utilizaci\u00f3n se ha extendido significativamente), a\u00fan est\u00e1n por desarrollar las TIC`s asociadas que puedan complementarlas. Sin embargo necesariamente habr\u00e1 que evolucionar las diferentes tecnolog\u00edas hacia un mayor control del proceso, las TIC`s pueden jugar un papel importante en:  Monitorizar el cumplimiento o no de las \u201creglas de dise\u00f1o\u201d para detectar, corregir y mejorar desviaciones o \u201creglas ocultas\u201d a\u00fan no consideradas en cada caso.  Monitorizar de igual forma los par\u00e1metros de proceso (espesores de capa, llenados o aligerados de partes s\u00f3lidas,\u2026) para comparar resultados y optimizar futuras ejecuciones. Y particularmente, en este \u00faltimo punto es esencial que las TI inteligentes propongan mejoras de dise\u00f1o y proceso, en base a par\u00e1metros y a mediciones realizadas en las piezas con el objetivo de lograr una capacidad cercana a 6sigma, cosa no muy f\u00e1cil en la FA. Entorno habitable: En este aspecto la FA aporta fundamentalmente en dos aspectos:  Por un lado la fabricaci\u00f3n \u201cnear net shape\u201d optimiza la utilizaci\u00f3n del material, de manera que se desperdicia cantidades muy peque\u00f1as de material. Hay sectores como el aeron\u00e1utico en los que el ratio \u201cflight to buy\u201d de algunos mecanizados actuales no alcanza siquiera el 10% (es decir, que m\u00e1s del 90% del material comprado para una pieza determinada termina convertido en viruta).  Por otro lado, una l\u00ednea important\u00edsima de aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de FA es la de aligeramiento de piezas mediante vaciados internos, estructuras porosas\u2026 que permite optimizar a\u00fan m\u00e1s el material utilizado. Adem\u00e1s, el entorno fabril de este tipo de tecnolog\u00edas no implica procesos sucios, ruidosos ni pesados, por lo que es mucho m\u00e1s \u201chabitable\u201d que la mayor\u00eda de las tecnolog\u00edas de fabricaci\u00f3n tradicionales. Conclusi\u00f3n: Se puede concluir por tanto que cuando hablamos de FA, m\u00e1s que \u201cencajar\u201d en la FF parece que hubieran sido \u201chechas a medida\u201d para ser aplicadas en el nuevo paradigma industrial de la f\u00e1brica del futuro. Aprovechemos por tanto las ventajas que nos ofrecen all\u00ed donde sea aplicable, porque al mismo tiempo estaremos evolucionando \u201csin darnos cuenta\u201d hacia ese nuevo paradigma. Autor: Angel Hern\u00e1n, \u00a0Ingeniero Industrial, Gerente de GoldGym de Sisteplant. Profesor de la ETSII de Bilbao (Aula Aeron\u00e1utica)[:en][:]","og_url":"https:\/\/sisteplant.com\/en\/articulos_y_libros\/aplicacion-practica-de-la-fabricacion-aditiva-en-la-fabrica-del-futuro\/","og_site_name":"Sisteplant. 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