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FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS- FACUNICAMPS CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA CIVIL AMANDA MORAES DE SOUZA – RA:36597 BRIAN FELIPE RODRIGUES DE FREITAS – RA:36328 CARLOS VINICIUS CRUZ DA SILVA RA: 37070 JEAN DA SILVA COSTA – RA:36313 FELIPE FERNANDES DA COSTA – RA:32303 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE GOIÂNIA- GOIÁS 2021 - 1° SEMESTRE AMANDA MORAES DE SOUZA BRIAN FELIPE RODRIGUES DE FREITAS CARLOS VINICIUS CRUZ DA SILVA JEAN DA SILVA COSTA FELIPE FERNANDES DA COSTA TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE Trabalho para a disciplina de tecnologia da construção civil para a nota de atividade avaliativa N1, necessária para a conclusão do semestre da disciplina, da Faculdade Unida de Campinas- FACUNICAMPS. Orientação do professor Vinicius Naves de Oliveira. GOIÂNIA- GOIÁS 2021/ 1° SEMESTRE INTRODUÇÃO Desde a quarta revolução industrial, toda empresa no ramo da construção civil, ou pelo menos a grande maioria das empresas, buscam melhorar a eficiência do trabalho de forma a reduzir custos e despesas, pois segundo o conceito da indústria 4.0 essa tendência incorpora inovações no dia a dia dos trabalhadores, entre eles a inteligência artificial, automação e uma grande quantidade de dados mais conhecido como Big Data, onde esse conceito chega até as estruturas das edificações, repensando os materiais e processos, entre os diversos novos conceitos se encontram a impressora 3D, o Bioconcreto e o BIM. Esses novos avanços em processos e materiais avanço pode ser alcançado por meio de maiores investimentos em inovações tecnológicas, pois se a produtividade aumentar, a eficiência também aumentará. Confundir produtividade com produção é um erro que muitas pessoas podem cometer, embora sejam termos semelhantes, seus significados são diferentes. A produção é o resultado das atividades realizadas pela empresa ao longo de um período de tempo. Produtividade refere-se à capacidade de produzir mais produtos usando cada vez menos tempo, dinheiro e trabalho. Afinal, a tecnologia na construção civil pode beneficiar empresas que desejam aumentar a produtividade e a competitividade, afinal as novas tecnologias de mecanismos como smartphones, internet, aplicativos, maquinários modernos, materiais inovadores e investimento em capacitação são mais produtivos nessa área. Na construção civil, o prazo é o fator decisivo para determinar se a obra pode ter um bom desempenho, quando as empresas utilizam e investem em recursos tecnológicos, além de ser um diferencial no ramo, também é responsável por conquistar a confiança de novos clientes, evitar atrasos, baixa qualidade da mão de obra e falta de planejamento. O curto, médio e longo prazo, pode ser benéfico investir em materiais, máquinas ou recursos que possam aumentar a produtividade da construção, planejar a adoção de uma solução benéfica para a empresa é uma escolha sábia e segura, como por exemplo: • Redução no tempo da construção. • Padronização das atividades. • Redução do desperdício de materiais. • Diminuição de retrabalhos. • Menos prejuízos com funcionários que se machucam. • Funcionários treinados e capacitados. • Canteiro de obras bem planejado. HISTÓRIA DA IMPRESSORA 3D Por ter se destacado bastante no início desse século, podemos imaginar que a impressão 3D é algo bastante novo, mas não é bem assim, essa tecnologia foi criada no século passado em meados de 1980. Essa técnica de imprimir objetos camada por camada, foi batizada de estereolitografia (stereolithography, em inglês), que foi adaptada com a sigla SLA. As primeiras mentes a terem essa ideia e conseguirem descrever como executá-la, foram eles, Charles Chuck Hull e Hideo Kodama. Hideo Kodama em 1980, que era advogado japonês do Instituto Industrial de Investigação de Nagoya, desenvolveu uma técnica de prototipagem rápida, ele foi a primeira pessoa a descrever e registrar a abordagem da formação de objetos por camadas. Charles Chuck Hull (Chuck, era seu apelido) foi quem inventou a primeira impressora 3D. O engenheiro norte-americano, natural do estado do Colorado, fez a sua criação em 1984 e em 1986 patenteou a SLA. Hull investiu em sua criação e fundou a 3D Systems Corp., e assim começou a realizar a comercialização da tecnologia, que um ano depois lançou a SLA-1. A 3D Systems Corp ainda atua no mercado e permanece sendo uma das líderes do segmento. Em 1988, Carl Deckard, da Universidade do Texas, protocolou a patente de uma tecnologia similar à SLA, a SLS (Sinterização Seletiva a Laser). A SLS realiza a impressão 3D a partir do pó, é uma técnica de fabricação aditiva que utiliza o laser como fonte de energia para sintetizar o material em pó, visando o laser automaticamente em pontos no espaço definido por um modelo 3D, unindo o material para criar uma estrutura sólida, alguns anos depois, o co-fundador da Stratasys (Hoje, uma grande empresa americano-israelense de impressoras 3D e sistemas de produção 3D para prototipagem rápida), Scott Crump, protocolou a patente para a tecnologia de FDM (Modelagem por Fusão e Deposição) – considerada a terceira tecnologia para a impressão em 3D. FDM funciona em um princípio de adição do material em camadas. Um filamento de plástico é desenrolado de uma bobina e levado até um bico de extrusão, que controla a fusão e deposição do fluxo de material. O bocal é aquecido para derreter o material e pode ser movido em ambos os sentidos horizontais e verticais (XY), controlados por um software de manufatura assistida por computador (CAM). Assim a impressão 3D nasce e, da mesma forma que acontece em seu processo de produção, a técnica foi sendo moldada e crescendo camada em camada, ou ano após ano. O primeiro objeto impresso em 3D por Chuck Hull em sua impressora foi uma lâmpada à base de resinas. Na sequência, partes em plástico foram impressas de forma muito mais rápida do que o processo tradicional, que levava em torno de seis a oito semanas para ficarem prontas, e ainda corriam o risco de não terem um encaixe perfeito. A flexibilidade e a rapidez são duas características que as impressoras 3D apresentam atualmente. Características estas, que naquela época, já começavam a ganhar destaque com os olhares curiosos de diversos entusiastas da tecnologia e empresários. Nos anos 90 os sistemas para criação de projetos para prototipagem e ferramentas para impressão em 3D ganharam corpo e diversas marcas desenvolveram softwares, que são utilizados até nos dias de hoje. Nesta mesma década foi iniciado a pesquisa médica para a criação de próteses de membros e órgãos humanos impressos por meio da tecnologia 3D. Hoje, as próteses de órgão e membros do corpo humano, já são uma realidade. Em 2000 um rim foi impresso e treze anos depois o primeiro transplante de um rim confeccionado por uma impressora 3D foi realizado. E, no ano de 2008, a primeira prótese de membros (prótese de uma perna) foi impressa em 3D. O grande boom da indústria de impressão 3D se deu após a queda da patente da tecnologia de FDM (modelagem por fusão e deposição). Este processo caiu em domínio público e abriu as portas para inovações, melhorias e testes de impressão de diversos produtos. O custo de fabricação e o avanço nos métodos de impressão 3D vem ao longo dos anos barateando cada vez mais. Vale a pena lembrar que na década de 90 um equipamento custava algo em torno de um milhão de dólares. Hoje já existem modelos de impressoras 3D que podem ser adquiridos por valores acessíveis. E, em um futuro não muito distante, estima-se que a tecnologia da impressão 3D esteja disponível para grande parte da população, podendo ser utilizada no dia a dia. A impressão em 3D hoje é algo sem limites de formatos, formas e tamanhos, é um leque infinitode possibilidades, como vem nos demonstrando, essa tecnologia vem criando mais que apenas objetos. IMPRESSÃO 3D DE CASAS A Impressão 3D é uma nova forma de engenharia de fabricação aditiva. Também chamada de prototipagem rápida, o processo dá-se a partir de um sketch desenhado em softwares de construção 3D, que por sua vez, ao conectar à impressora 3D, um modelo tridimensional é criado a partir de sucessivas camadas de material. Essas impressoras 3D têm se mostrado muito eficientes na construção civil, a exemplo, uma empresa conseguiu imprimir uma casa em 24 horas com esse tipo de tecnologia, localizado na Rússia, a casa de 37 metros quadrados custou um pouco mais de US$10 mil (uma média de R$63,900 mil reais), é composta por banheiro, sala, cozinha e sala de estar. Os principais componentes dessa casa, incluindo paredes, divisórias e a estrutura do edifício foram impressos apenas com uma mistura de concreto e segundo a empresa Apis Cor a residência construída tem duração de 175 anos. A corporação reivindicou ser a primeira a desenvolver uma impressora 3D que possa imprimir residências por inteiros. Até então, as casas erguidas com tecnologia 3D eram construídas em partes em um local e montadas em outro lugar. No ano passado, o primeiro edifício de apartamentos impresso em 3D do mundo foi construído na China. De acordo com Tomás Lima “Gestor de Conteúdo da Sienge”, a automatização do processo construtivo possibilita fazer mais em menos tempo, ela utiliza até 90% do material, além disso pressupõe se que o uso dessa tecnologia implica diretamente na redução de obra braçal no canteiro. A construção com impressão 3D é mais sustentável. Uma das razões para isso é seu desempenho térmico, que proporciona conforto ambiental superior ao da construção convencional, além disso, dispensa o uso de formas e usa os materiais em sua totalidade, evitando o desperdício. A tecnologia de impressão em 3D permitiu construir uma casa com paredes 100% de concreto, cuja estrutura foi projetada para ter vida útil de 175 anos. Com área útil de 40 m², a residência está em uma das regiões mais frias da Rússia, para que o desempenho de suas paredes seja testado ao máximo. O projeto é da Apis Cor, uma startup da construção civil localizada em São Francisco, nos Estados Unidos. O custo da estrutura em concreto não ultrapassou US$10 mil (cerca de R$33 mil). Inicialmente a impressora 3D não era acessível como hoje, era cobrado valores lá em cima onde apenas grandes empresas conseguiam comprar, o processo de prototipagem era demorado com desenhos e projetos manuais que hoje pode ser feito com cliques através de programas como Autocad e Sketchup por exemplo. Mesmo com todas as vantagens que a impressão 3D pode trazer ao setor, o professor acredita que existirá uma grande dificuldade de disputar com as práticas atuais de construção, principalmente por questões de cultura do mercado e pela disponibilidade de mão de obra barata, em contraposição a uma construção de mais qualidade e com maior controle. “De qualquer maneira, espero que a tecnologia venha a marcar presença, ainda que seja com a produção de elementos decorativos e não funcionais”, finaliza Corrêa. MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA 3D • PLA (Ácido Poliláctico). • ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno). • PETG (PET modificado com Glycol). • HIPS (High Impact Polystyrene). • TPU (Poliuretano Termoplástico- Flexível). • PET (Polietileno Tereftalato) • NYLON (Poliamidas). • (CONCRETO), utilizada para o desenvolvimento de blocos para engenharia, projetos arquitetônicos, entre outros. BENEFÍCIOS DA IMPRESSORA 3D NA CONSTRUÇÃO CIVIL • Análise e prevenção de riscos • Aumento notório na qualidade final do projeto • Segurança apurada • Eficiência em função do tempo • Redução de custos e desperdícios • Redução na mão de obra devido a autorização TIPOS DE IMPRESSÃO A impressão 3D pode ser usada em diversos segmentos, como engenharia, arquitetura, design, ensino e até mesmo na acessibilidade. Existem vários tipos de impressão, cada um focado em uma aplicação específica. • Extrusão: O processo é demorado, porém de baixo custo, ideal para peças robustas e protótipos funcionais. • Estereolitografia: A impressora gera objetos a partir de um laser de alta precisão que enrijece o material. Normalmente as impressões desse tipo precisam de acabamento. • DPL: A sigla em inglês se refere a impressão direta por luz. Ao contrário da impressão a laser, as impressoras usam outra fonte de luz para endurecer o plástico. • SLS: As impressoras usam o laser para criar forma em diversos materiais como vidro, cerâmica e nylon. Além destes métodos, outros tipos de tecnologia estão sendo desenvolvidos para ampliar as possibilidades através da impressão. IMPRESSÃO 3D E A ENGENHARIA CIVIL As impressoras 3D chegaram à construção civil. Na Universidade do Sul da Califórnia, um professor criou o Contour Crafting (construção por contornos). A técnica usa uma impressora 3D de grande porte para a construção civil. A máquina é um protótipo gigante sustentado por guindastes e controlado através de um computador. Com ela é possível construir edifícios sem a necessidade de recorrer à força humana. O Contour Crafting funciona como as impressoras 3D comuns, realizando a impressão de baixo para cima. Inicialmente, o único material usado era o cimento, mas hoje é possível adicionar outros componentes, como o aço. A vantagem é que elementos como canalização e linhas de energia podem ser adicionadas no início da construção. Outro ponto positivo é a redução de detritos no canteiro de obras, tornando a obra mais econômica e sustentável. A máquina que está chegando para revolucionar a construção civil já produziu algumas casas A pouco tempo um novo desafio foi proposto: Construir um edifício. A construção aconteceu na China, onde um prédio de cinco andares foi construído completamente pela impressora 3D. Para a obra foi usada uma impressora de 6,6 metros de altura, 10 metros de largura e 40 metros de comprimento. A impressão deste edifício foi uma demonstração de como as impressoras 3D podem ser usadas em função da engenharia civil. No Brasil, pesquisas e testes estão sendo realizados para garantir que o uso da tecnologia trará benefícios. A ideia é que cada parte de uma construção pré moldada seja impressa por essa tecnologia de fabricação aditivada. O uso das impressoras 3D trará também reflexos nos custos da construção, podendo haver uma redução dos valores em função do maior controle sobre o que se produz e pela diminuição do desperdício de materiais. A implantação da tecnologia, contudo, terá um custo mais alto, em comparação com as alternativas tradicionais, considerando o investimento inicial feito para a compra das máquinas. Apesar do rápido avanço, ainda é difícil prever qual o período de tempo necessário para que esses equipamentos comecem a ser plenamente utilizados no país. De acordo com Fabiano Rogério Corrêa, a grande desvantagem é o tempo necessário para imprimir um elemento, comparado com técnicas alternativas no canteiro. “É preciso enxergar o processo inteiro e toda a cadeia produtiva para que a impressão 3D se torne viável”, fala o engenheiro. A tecnologia pode causar impactos na qualidade final das edificações, pois, no contexto do BIM, em que se faz praticamente uma construção virtual da edificação, é possível ter melhor controle na execução do planejado. “É preciso ainda estudar os impactos ambientais no consumo e desperdício de materiais, mas a princípio se teria um bom ganho com a adoção da manufatura aditiva”, diz. CONSTRUÇÕES EM IMPRESSORAS 3D Os projetos para construção de casas por meio de impressão em 3D estão disseminados no mundo todo hoje, temos exemplos de construções de diferentes tamanhos e fins. Os resultados desse tipo de construção são surpreendentes,principalmente pelo tempo de construção, que é muito inferior ao tempo de uma obra convencional, conseguindo entregar casas em 24 horas. Essa nova tecnologia nos entrega muitas vantagens, podemos ver exemplos como a que uma startup chamada Icon anunciou uma casa funcional de quase 75 metros quadrados (considerando a área externa, aparentemente) que ficou pronta em menos de 24 horas. A casa construída pela Icon para demonstração fica no Texas e custou cerca de US$10 mil, mas a startup espera que, com o devido planejamento, esse valor caia para US$4 mil por unidade. O imóvel tem cozinha, quarto, banheiro e sala, mas o projeto pode ser adaptado para incluir mais cômodos e, eventualmente, espaços maiores. As paredes foram levantadas por uma impressora 3D chamada Vulcan que expele uma massa térmica de modo contínuo, mas com desperdício próximo de zero. Só o acabamento da construção é feito com mão de obra humana. Feito em parceria com a ONG New Story, o projeto da Icon visa justamente criar casas seguras e funcionais — com banheiro e instalações elétricas, por exemplo — em locais carentes de políticas habitacionais. Para atender ao maior número possível de famílias, é importante que os custos sejam baixos. Outro exemplo que podemos destacar é o que uma startup fez na Rússia, a Apis Cor que também construiu uma casa em 24 horas. O imóvel tem um desenho bastante incomum, com paredes curvadas. Na primeira olhada, a gente até pensa que a construção é uma guarita ou algo assim. A intenção da startup é mostrar que o equipamento pode mesmo ser empregado em projetos variados. BIOCONCRETO O concreto, como todo material usado na construção civil, é suscetível a uma série de problemas que reduzem sua durabilidade e resistência. Por isso, pesquisadores holandeses da Universidade de Delft, chefiados pelo microbiólogo Henk Jonkers, desenvolveram o chamado bioconcreto ou concreto vivo. O grande diferencial do bioconcreto para os outros tipos de concreto é que ele se regenera sozinho e é totalmente inspirado na natureza. Ficou interessado no assunto? Então acompanhe nosso texto e conheça o bioconcreto, um material que, nas palavras dos cientistas envolvidos no projeto, “vai revolucionar a maneira como construímos”. FUNCIONAMETO DO BIOCONCRETO A solução para a auto regeneração do concreto veio diretamente da biologia, mais precisamente do estudo das bactérias. A ideia era utilizar bactérias dormentes que fossem capazes de sobreviver a um ambiente de alto pH, como é o caso do concreto. Elas deveriam também possuir a característica de serem ativadas quando detectassem presença de umidade no ambiente. Ou seja, elas deveriam despertar quando houvessem fissuras ou rachaduras na estrutura que permitissem a entrada de água. Como se percebe, as bactérias tem uma função fundamental no bioconcreto. Mas claro, não poderia ser qualquer bactéria. As bactérias utilizadas no concreto vivo deveriam ser aquelas que eliminam calcário como produto de sua digestão. E, como você já pode imaginar, é justamente esse calcário que vai preencher o espaço aberto nas fissuras ou rachaduras. No mais, essas bactérias devem ainda ter a capacidade de sobreviver em um ambiente com alto pH e para isso ela devem formar endósporos, uma espécie de proteção que permite que elas permaneçam inativas por longos períodos. A partir dessas premissas, os cientistas partiram em busca de uma espécie de bactéria que fosse capaz de desempenhar essa função de regeneração do concreto. Após algum tempo, ela foi encontrada na Rússia, em lagos que possuem um alto pH e também em crateras de vulcões ativos. É importante destacar, essas bactérias formam esporos e podem sobreviver por mais d 200 anos nas construções. https://www.tudelft.nl/en/ REGENARAÇÃO DO CONCRETO Quando existem danos como rachaduras, a estrutura interna é exposta à umidade. E isso, por sua vez, ativa as bactérias. Quando elas “acordam”, passam a consumir o lactato de cálcio da mistura. Como resultado da digestão, elas liberam calcário que ocupa o espaço aberto pela rachadura. E detalhe: tudo isso ocorre em um prazo médio de três semanas. O bio-concreto pode recuperar rachaduras de qualquer comprimento. Porém, com uma largura máxima de 0.8 milímetros. CUSTO DO BIOCONCRETO Um dos objetivos do bioconcreto é diminuir o custo de manutenção de construções. Porém, o custo para implementar essa tecnologia é muito alto. Seu custo de produção na Europa é quase o dobro do custo do concreto comum. Em contrapartida, a vida útil de 200 anos da bactéria é uma grande vantagem competitiva. Afinal, isso reduz consideravelmente os custos de manutenção e é altamente sustentável. Como se sabe, cerca de 7% das emissões de dióxido de carbono no mundo são causadas pela fabricação de cimento. Mas, com o uso de um material que se regenera sozinho, a produção de cimento poderia ser reduzida. Com um material que se auto regenera, parte dessa produção seria reduzida. BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) O Building Information Modeling (BIM) traduzindo para o português, Modelagem de informação para construção é um novo conceito para a construção civil. Ele permite agrupar todas as informações do planejamento de uma construção, de todos os seus responsáveis, engenheiro, arquiteto, responsáveis pela compra dos materiais. Todos os envolvidos na construção podem acrescentar e acessar as informações do projeto. Ele nos permite ter todas as informações especificas, desde a dimensão de uma parede, localização de canos hidráulicos, tubos de gás a informações do tipo de quantidade de insumos, mão de obra, por exemplo. Alguns softwares já são conhecidos no meio da construção civil, como AutoCad, Revit, Vector Works e ArchiCad. O Building Information Modeling (BIM) veio para agregar boa parte desses desses softwares. Com esse avanço da tecnologia logo logo com o uso de smartphones, tablets e ferramentas, poderemos visualizar o projeto no local em que ele será construído antes mesmo de terminá-lo e interagir com ele, entre outras funcionalidades. Mas quais são as grandes vantagens de usar o Building Information Modeling (BIM): • Economia de tempo e redução dos custos; • Cumprimento das datas estipuladas no cronograma da obra; • Oportunidade de testar soluções previamente; • O projeto pode ser compreendido, revisado e visualizado mais facilmente, o que ajuda a garantir mais precisão e avaliar alternativas para otimizar recursos e processos; • Comunicação mais eficiente entre os participantes do projeto e fluência no compartilhamento de informações da construção. Quando se fala em softwares o Building Information Modeling (BIM) veio para inovar. Facilitando o planejamento e a execução na construção civil. Proporcionando uma melhor comunicação entre os envolvidos na obra. Esse conceito está sendo um grande avanço da tecnologia para a construção civil. CONCLUSÃO A globalização teve um impacto significativo nos métodos de produção na área da construção civil, como o aumento da eficiência no uso dos recursos disponíveis, as mudanças nos métodos de coleta de dados, as mudanças na execução de processos e a introdução de máquinas. expressões. Existe inteligência artificial nas ações que os humanos realizam hoje. Também ocorreram mudanças significativas na gestão empresarial, especialmente na implementação de novas estratégias de tecnologia, que requerem cooperação entre os diversos departamentos da empresa, mas principalmente nas áreas de tecnologia da informação e execução de projetos. À medida que a tecnologia avança, em termos de mudança, isso levará ao desenvolvimento de um ambiente de negócios dinâmico e acelerado. Para manter a competitividade no mercado, as empresas precisam adotar um gerenciamento de projetos eficaz. Por esta razão, estão surgindo tecnologias envolvendo todos osgrupos de processos de gerenciamento de projetos, as quais são muito importantes para auxiliar na execução das tarefas do ciclo de vida de projetos, conforme mencionado neste trabalho, este trabalho atingiu seus objetivos e propôs algumas ferramentas. Nos próximos anos, cooperaremos para melhorar a eficiência, eficácia e eficácia dos projetos executados pela indústria da construção. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS • http://henriquecastilho.com.br/blog/impressao-3d-construcao-civil/ • https://www.sienge.com.br/blog/impressoras-3d-na-construcao-civil/ • https://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/3d-casa-em-24-horas/ • https://portejr.com.br/tecnologia-na-construcao- civil/https://engetax.com.br/impressao-3d-na-construcao-civil/ • https://tecnoblog.net/236186/casa-impressora-3d/ • https://tecnoblog.net/210168/impressora-3d-casa-24-horas/ • https://ciclovivo.com.br/arq-urb/arquitetura/impressora-3d-constroi-casa-de-2- pisos-60-mais-barata/ • https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/impressora-3d-vulcan-constroi- casa-em-menos-de-24-horas-por-r-33-mil.ghtml http://henriquecastilho.com.br/blog/impressao-3d-construcao-civil/ https://www.sienge.com.br/blog/impressoras-3d-na-construcao-civil/ https://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/3d-casa-em-24-horas/ https://portejr.com.br/tecnologia-na-construcao-civil/ https://portejr.com.br/tecnologia-na-construcao-civil/ https://engetax.com.br/impressao-3d-na-construcao-civil/ https://tecnoblog.net/236186/casa-impressora-3d/ https://tecnoblog.net/210168/impressora-3d-casa-24-horas/ https://ciclovivo.com.br/arq-urb/arquitetura/impressora-3d-constroi-casa-de-2-pisos-60-mais-barata/ https://ciclovivo.com.br/arq-urb/arquitetura/impressora-3d-constroi-casa-de-2-pisos-60-mais-barata/ https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/impressora-3d-vulcan-constroi-casa-em-menos-de-24-horas-por-r-33-mil.ghtml https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/03/impressora-3d-vulcan-constroi-casa-em-menos-de-24-horas-por-r-33-mil.ghtml • http://printwayy.com/blog/uma-historia-de-sucesso-descubra-como-surgiu-a- impressora-3d/ • https://www.autodesk.com.br/solutions/bim • https://maisengenharia.altoqi.com.br/bim/tudo-o-que-voce-precisa-saber/ • https://www.tekla.com/br/sobre/o-que-%C3%A9-bim http://printwayy.com/blog/uma-historia-de-sucesso-descubra-como-surgiu-a-impressora-3d/ http://printwayy.com/blog/uma-historia-de-sucesso-descubra-como-surgiu-a-impressora-3d/
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