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Pauta

Dados para replanejar -40’

Acolhimento – 10’

Informes e Retomada do encontro anterior – 10’

Formação da Cidade - Modelagem e Impressora 3D

- Rubricas para reflexão – 10’

- Práticas Mão-na-massa – 50’

Intervalo – 20’

Conversa com Douglas Calixto - 90’

Avaliação – 10’

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Replanejando

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Replanejando

Revendo nosso planejamento

(Destaques do Currículo)

https://ideaboardz.com/for/Replanejar/4985302

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MÓDULO 2 – IMPRESSÃO 3D

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Informes e retomada do encontro anterior

Onde encontrar ajuda para utilizar a impressora 3D?

No Whatsapp dos POEDS (que é super colaborativo) e na página Fabricação Digital que está no site de TPA https://sway.office.com/wt8dT7hQFQwFTAdD?ref=Link

Prática mão na massa

https://padlet.com/cristinafernandes3/massa

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MÓDULO 2 – IMPRESSÃO 3D

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PLANO DE TRABALHO

Largada: Conhecendo a Impressora 3D

Percurso: Modelar e fatiar

Chegada: Projetos em 3D na sala de aula

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PERCURSO

MODELAR E FATIAR

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INTRODUÇÃO:

MODELAR E FATIAR

CULTURA MAKER

Colaboração: entre outros aspectos, um dos pilares que constituem a cultura maker é a colaboração. Isso fica explícito tanto em iniciativas de compartilhamento dos projetos criados, como é o caso da biblioteca Thingiverse, em que os projetos são disponibilizados de maneira aberta para inspiração e utilização de quem os acessa, quanto na coletividade de espaços como os Fab Labs ou as escolas.

A educação maker é baseada em quatro principais pilares:

  • Criatividade, para criar, inventar e transformar;
  • Colaboração, estimulada por meio do desenvolvimento de projetos em grupo;
  • Sustentabilidade, considerando os impactos socioambientais;
  • Escalabilidade, possibilitando a reprodução de soluções em larga escala.

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INTRODUÇÃO:

MODELAR E FATIAR

CULTURA MAKER

Desobediência Tecnológica: o conceito de desobediência tecnológica, definido pelo designer cubano Ernesto Oroza, remete ao “hábito estimulado pelo governo de Cuba de contornar a escassez com criatividade” (Pâmela Corrêa, 2019).

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Canal Motherboard. “Cuba’s DIY Inventions from 30 years of Isolation”

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INTRODUÇÃO:

MODELAR E FATIAR

CULTURA MAKER

Precious Plastic: Criado por Dave Hakkens, o Precious Plastic é um projeto de reciclagem de plástico de hardware aberto que “combina pessoas, máquinas, plataformas e conhecimento para criar um sistema alternativo global de reciclagem”. O projeto foi iniciado em 2013 e agora está em sua quarta iteração.

Canal One Army. “Precious Plastic – at work”

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PERCURSO

MODELAR E FATIAR

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MÃO NA MASSA

O sentimento total de plenitude de um criador ou inventor só é alcançado quando ele compartilha o que fez e sabe sobre o fazer com os outros. Fazer e não compartilhar é inviável e anacrônico.

“The Maker Movement Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers” (O Manifesto do Movimento Maker: Regras para Inovação no Novo Mundo dos Artesãos, Hackers e Reformadores), de Mark Hatch, fundador da empresa TechShop e um dos gurus mundiais do movimento, lançado em 2013 na Europa e nos Estados Unidos.

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Parte 1 – Conceitos básicos de TinkerCad

Parte 2 – Potencializando o kit Attobox

Parte 3 – Fatiadoras

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PERCURSO

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MÃO NA MASSA

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PERCURSO

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O que eu sei sobre o Tinkercad?

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PERCURSO

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

Tipos de visualização: Projeto 3D, blocos e tijolos (peças de “Lego”).

É possível alterar o nome do arquivo clicando aqui.

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

Ferramentas para navegar na visualização da peça.

No menu é possível acessar as formas básicas, textos, conectores etc.

Quando levados ao plano de trabalho, ficam maleáveis para serem modelados pelo usuário de acordo com a necessidade.

PERCURSO

MODELAR E FATIAR

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

O tópico “em destaque” traz as formas desenvolvidas pela comunidade do TinkerCad, que ficam abertas a todos, e que tem itens mais avançados.

PERCURSO

MODELAR E FATIAR

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

Escala: cada quadradinho da grade representa 1 milímetro, e pode ser configurada no menu do canto inferior direito.

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MODELAR E FATIAR

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

Para construir as peças, é possível sobrepor as formas básicas e, utilizando o menu superior do lado direito, subtrair ou adicionar seus conteúdos.

A opção “sólidos” é utilizada para somatórias construtivas;

Já “orifícios”, para somatórias destrutivas - tudo que estiver no caminho de um orifício é destruído.

PERCURSO

MODELAR E FATIAR

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TINKERCAD

Funcionalidades básicas

Finalizado o processo é necessário salvá-lo. Para isso, clique em exportar e selecione o formato STL, que permite abri-lo em outros programas de leitura 3D.

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Parte 1 – Conceitos básicos de TinkerCad

Parte 2 – Potencializando o kit Attobox

Parte 3 – Fatiadoras

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MÃO NA MASSA

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MODELAR E FATIAR

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PERCURSO

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DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

Nesse novo desafio, a ideia é que as habilidades em modelagem vistas até aqui sejam exercitadas com um velho conhecido: o Kit Atto! �

É possível construir o Kit Atto do zero?

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PERCURSO

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Desafio #1 Barras

�Para começar nosso desafio vamos criar uma barra roscada. Usem suas réguas (ou um paquímetro, se disponível). Usando as formas básicas, sólidos e orifícios, vamos criar uma barra simples de 2 furos.

DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

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PERCURSO

MODELAR E FATIAR

Desafio #2 Placas

�Hora de aumentar o desafio! Utilizando o que já aprendeu, crie uma placa. Para isso será necessário dominar o recurso da “régua” com maestria no Tinkercad!

DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

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MODELAR E FATIAR

Desafio #3 Parafusos e barras roscadas

�Parafusos podem ser desafiadores, para isso, vamos usar a biblioteca de recursos da comunidade para nos ajudar.�

DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

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MODELAR E FATIAR

Desafio #4 Rodas

�Agora que você já dominou o Tinkercad, você pode ir além! Utilize as bibliotecas públicas de modelos em 3D para inserir formas complexas no seu projeto.

DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

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PERCURSO

MODELAR E FATIAR

Desafio #5 Peças autorais

�Além das peças que já existem no Kit, quais outras peças poderiam ser interessantes para os projetos desenvolvidos por vocês? Qual seria a utilidade delas? E seu design?

Nesse desafio vocês estarão livres para, exercitando a criatividade, tentar criar uma nova peça de acordo com as suas demandas!�

DESAFIO: KIT ATTO DO ZERO

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BIBLIOTECA COMPLETA DO KIT DE ROBÓTICA

PERCURSO

MODELAR E FATIAR

Acesse aqui, copie o projeto, faça suas alterações e imprima todas as peças necessárias para reproduzir o Kit Atto com a sua impressora 3D.�

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ATIVIDADE ASSÍNCRONA

PERCURSO

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Neste encontro conseguimos modelar nossa primeira peça que compõe o Kit Atto Box! Para o próximo encontro será fundamental que vocês tragam essa peça. Então, chegou a hora de colocar em prática tudo que vimos até agora!

Para isso, vocês deverão imprimir a peça na sua unidade escolar e trazê-la pronta. Lembre-se que ela será muito importante para o nosso próximo encontro.

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Café

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AVALIAÇÃO DO ENCONTRO

Nuvem de palavras

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MODELAR E FATIAR

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PARA CONHECER MAIS:

EDUCAÇÃO MAKER

O artigo “BNCC e a Cultura Maker: uma aproximação na área de matemática para o Ensino Fundamental”, que traz conteúdos teóricos e propostas de atividades.

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Parte 1 – Conceitos básicos de TinkerCad

Parte 2 – Potencializando o kit Attobox

Parte 3 – Fatiadoras

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MÃO NA MASSA

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FATIADORAS 3D

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As fatiadoras (ou slicers, em inglês) são softwares que convertem modelos 3D em arquivos G-code, que são lidos por impressoras 3D para produzir objetos físicos. Elas permitem aos usuários configurar diversos parâmetros para ajustar a qualidade, velocidade, suporte, material e outros aspectos da impressão, tornando possível imprimir objetos complexos com precisão e eficiência.

�Entre as diversas fatiadoras disponíveis, a CURA é uma das mais populares e amplamente usadas. Desenvolvida pela empresa Ultimaker, a CURA é uma fatiadora de código aberto, com uma interface intuitiva e recursos avançados. Ela permite aos usuários importar modelos 3D de diversos formatos, definir as configurações de impressão, visualizar a fatia do modelo em camadas e exportar o arquivo G-code.

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FATIADORAS 3D

PERCURSO

MODELAR E FATIAR

CURA também oferece recursos para otimização de impressão, como a geração de suportes personalizados para evitar deformações ou falhas de impressão, a simulação de impressão para detectar possíveis problemas antes da impressão real, e o ajuste automático de configurações com base nas especificações da impressora e do material utilizado.

�Além disso, a CURA é compatível com uma ampla variedade de impressoras 3D, o que significa que os usuários podem escolher a impressora mais adequada para sua necessidade e usar a CURA para fatiar e imprimir modelos com alta qualidade e precisão.���

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FATIADORAS 3D

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MODELAR E FATIAR

Download gratuito CURA

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FATIADORAS 3D

Configurações básicas para ajustar no CURA

Seleção de perfil de impressora: O CURA vem com perfis de impressora pré-configurados para uma ampla variedade de modelos. Ao iniciar o CURA pela primeira vez, escolha a impressora que você tem ou adicione uma nova. Isso ajusta as configurações de impressão para a impressora que você está usando.

Selecionar o material correto é uma das configurações mais importantes ao imprimir em 3D, pois pode afetar a qualidade do modelo e a segurança durante a impressão. Na aba "Material" (Materiais) do CURA, você pode escolher o tipo de material que você está usando para imprimir, como PLA, ABS, Nylon, entre outros. Certifique-se de escolher o material certo e ajustar as configurações apropriadas no CURA para obter os melhores resultados.

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FATIADORAS 3D

Configurações básicas para ajustar no CURA

Altura de camada: A altura de camada define a espessura das camadas que a impressora adiciona durante a impressão. Uma altura de camada menor proporciona uma impressão mais detalhada, mas aumenta o tempo de impressão. Uma altura de camada maior reduz o tempo de impressão, mas a qualidade pode ser inferior.

Velocidade de impressão: A velocidade de impressão afeta a rapidez com que a impressora adiciona material e se move em torno do modelo durante a impressão. Configurar a velocidade de impressão apropriada pode afetar o tempo de impressão e a qualidade do modelo.

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Suporte: Ao imprimir modelos que contêm seções suspensas ou saliências, é necessário adicionar suporte. As configurações de suporte permitem que você ajuste o tamanho e o espaçamento das estruturas de suporte que a impressora adiciona à medida que o modelo é impresso.

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FATIADORAS 3D

Perfil extra-rápido CURA

Quando precisar fazer impressões funcionais, ou seja, aquelas que não precisam de um acabamento final detalhado mas que sirvam para uma determinada função prática, você pode “sacrificar” a qualidade da peça pela velocidade de impressão.

Experimente o seguinte perfil pré-configurado da CURA e reduza o tempo de impressão das peças em até 60%:

Para acessar clique em File > Open > selecione o arquivo

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MODELAR E FATIAR

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Criado pelo seguinte canal de youtube (legendas em português disponíveis):

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FATIADORAS 3D

Você pode encontrar outros perfis para o CURA na internet. Para importar perfis no CURA, siga os seguintes passos:

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MODELAR E FATIAR

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  • Abra o CURA e vá para o menu "Preferences" (Preferências);
  • Clique na aba "Profiles" (Perfis);
  • Clique no botão "Import" (Importar) na parte inferior esquerda da janela;
  • Navegue até a pasta onde o perfil que você deseja importar está salvo e selecione-o;
  • Clique em "Open" (Abrir) para importar o perfil para o CURA;
  • Se o perfil importado já estiver salvo em outro nome, você será perguntado se deseja renomear o perfil para evitar sobrescrever o perfil existente com o mesmo nome;
  • Caso queira editar ou ajustar as configurações do perfil importado, selecione-o na lista de perfis e clique no botão "Edit" (Editar);
  • Faça as alterações desejadas nas configurações e clique em "OK" para salvar as mudanças.

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FATIADORAS 3D

Arquivo de apoio à calibração CURA

Calibrar a mesa da impressora 3D pode ser desafiador e até frustrante, mas esse é um passo fundamental para garantir qualidade para suas peças.

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Para te ajudar, utilize o seguinte arquivo de apoio à calibração:

Criado pelo seguinte canal de Youtube (legendas em português disponíveis):

 

 

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Personalização: A impressão 3D permite que os produtos sejam personalizados com base nas necessidades específicas do usuário, permitindo que os clientes recebam produtos que atendam às suas necessidades exatas, o que pode aumentar a satisfação do cliente.

Fabricação digital

A fabricação digital, incluindo a impressão 3D, é uma tecnologia que tem se expandido rapidamente nos últimos anos, transformando a maneira como as coisas são projetadas e produzidas. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais a fabricação digital é importante no contexto da impressão 3D nos dias de hoje:

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MODELAR E FATIAR

Redução de custos: A impressão 3D é capaz de produzir peças e produtos diretamente de um arquivo digital, o que pode reduzir significativamente os custos associados à fabricação, uma vez que não há necessidade de produzir moldes e ferramentas.

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Fabricação digital

Agilidade no processo de produção:

A impressão 3D permite que os produtos sejam produzidos rapidamente e com pouca intervenção humana, o que pode acelerar o tempo de produção e, por sua vez, levar a tempos de resposta mais rápidos.

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Redução de custos: A impressão 3D é capaz de produzir peças e produtos diretamente de um arquivo digital, o que pode reduzir significativamente os custos associados à fabricação, uma vez que não há necessidade de produzir moldes e ferramentas.

Inovação: A impressão 3D permite que os designers criem formas e produtos que seriam impossíveis de produzir usando métodos tradicionais, incentivando a inovação e a criação de novos produtos.

No contexto atual, a fabricação digital, incluindo a impressão 3D, está sendo cada vez mais adotada em vários setores, incluindo saúde, moda, arquitetura e engenharia. A tecnologia está se tornando mais acessível e fácil de usar, o que significa que é provável que vejamos ainda mais inovações e aplicações em breve.

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Fabricação digital

Há muitos exemplos atuais e inovadores de projetos de fabricação digital em todo o mundo.

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MODELAR E FATIAR

Próteses impressas em 3D: A impressão 3D tem sido usada para criar próteses personalizadas para pessoas que tiveram membros amputados. Essas próteses podem ser projetadas especificamente para atender às necessidades individuais do paciente.

Projeto Mão 3D  

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Fabricação digital

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Roupas impressas em 3D: A moda é um campo que está experimentando cada vez mais a impressão 3D. Há empresas que estão usando a tecnologia para criar roupas personalizadas e com designs exclusivos.

Impressão 3D em microgravidade: A NASA está usando impressoras 3D para criar peças em microgravidade, o que pode ajudar a tornar a exploração espacial mais acessível e econômica.

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Fabricação digital

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MODELAR E FATIAR

Órgãos humanos impressos em 3D: As impressoras 3D estão sendo usadas para criar órgãos humanos em laboratórios, permitindo que os médicos pratiquem procedimentos complexos antes de uma cirurgia real e oferecendo novas oportunidades para pesquisas médicas.

Casas impressas em 3D: Empresas de construção civil estão usando impressoras 3D para criar casas em menos tempo e com menos resíduos. Esse método também pode tornar a construção mais acessível e econômica.

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Fabricação digital

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Alimentos impressos em 3D: Empresas de alimentos estão experimentando a impressão 3D para criar alimentos personalizados e com designs exclusivos.

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