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Aplicações, Benefícios, Desafios e o Futuro da Produção com o Uso da Inteligência Artificial na Indústria

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IA na indústria
20/03/2025

A Indústria 4.0 deixou de ser uma tendência distante e, portanto, consolidou-se como uma realidade sem volta. Nesse novo cenário, a Inteligência Artificial (IA) se destaca como uma das tecnologias mais estratégicas para acelerar a transformação digital das fábricas e das cadeias de suprimentos. Mais do que automatizar tarefas, a IA está revolucionando toda a jornada industrial — do planejamento à entrega — e, consequentemente, impactando até a forma como os produtos são percebidos pelo consumidor final.

IA na Indústria: Como está transformando o setor?

Mas, na prática, como a IA está moldando o dia a dia das indústrias? Afinal, quais ganhos ela entrega? Que desafios surgem? E o que podemos esperar para os próximos anos?

Talvez devêssemos começar essa análise a partir da compreensão sobre as aplicações práticas da IA na Indústria e, assim, entender como algumas formas de uso podem impactar nosso dia a dia na linha de produção. 

Principais aplicações de IA na Indústria

1. Manufatura Inteligente e Controle de Qualidade: 

Um dos maiores ganhos da IA é a capacidade de “ver” o que o olho humano não vê. Combinada à visão computacional, a IA realiza inspeções minuciosas durante o processo de produção, identificando falhas imperceptíveis, como microfissuras, desalinhamentos ou falhas de pintura. Na indústria automotiva, por exemplo, essa tecnologia é aplicada na linha de montagem para garantir que cada peça atenda aos rigorosos padrões de segurança e qualidade.

2. Manutenção Preditiva e Redução de Paradas: 

Sensores acoplados a máquinas capturam dados como vibração, temperatura e consumo de energia em tempo real. A IA analisa essas informações e, com isso, antecipa possíveis falhas, indicando o momento ideal para manutenção. Dessa forma, evita-se que o equipamento quebre no meio da produção, reduz drasticamente o tempo de máquina parada e os custos com consertos de emergência.

3. Otimização Logística e Previsão de Demanda: 

Com algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning), a IA analisa dados de mercado, comportamento do consumidor, históricos de vendas e até condições climáticas. O resultado? Previsões mais assertivas sobre a demanda futura, otimizando o planejamento da produção e, por consequência, reduzindo estoques desnecessários.

4. Programação e Operação de Robôs:

A IA também simplifica a programação de robôs industriais. Um exemplo é a parceria entre Siemens e Schaeffler, onde a IA automatiza a programação de células robotizadas, acelerando o setup das linhas de produção e aumentando a flexibilidade diante de novos produtos.

5. Digital Twins e Simulações: 

Os chamados “gêmeos digitais” criam uma réplica virtual da fábrica ou de um equipamento. A IA testa cenários, identifica gargalos e simula mudanças no processo antes de aplicá-las no mundo real — tudo isso com dados em tempo real.

A Indústria Automotiva e o uso da IA

Com os 5 itens descritos acima, agora podemos avaliar ao menos um caso real, em que a indústria automotiva, por diversos fatores, têm sido uma das mais impactadas com todas essas mudanças.

Segundo uma matéria do jornal O Globo, a indústria automotiva deve triplicar o número de carros conectados até 2030. Isso significa veículos que se comunicam com fábricas, concessionárias e usuários, recebendo atualizações de software, enviando alertas de manutenção e oferecendo serviços personalizados.

Além desse recorte sobre a indústria automotiva, a Siemens também tem se mostrado ativa e presente neste cenário e, certamente, pode ser apontada como uma das pioneiras na incorporação de IA em seus processos industriais, visando aumentar a eficiência e a qualidade da produção. Um exemplo notável é a parceria com a Schaeffler, onde implementaram uma solução de IA para programação de células robotizadas. Essa solução automatiza a criação de códigos complexos necessários para processos de fabricação, reduzindo custos operacionais e, ao mesmo tempo, aumentando a flexibilidade da produção.

O “Siemens Industrial Copilot”, desenvolvido em parceria com a Microsoft, usa IA generativa para auxiliar operadores na programação e operação de máquinas industriais, tornando o processo mais simples e reduzindo o tempo de setup.

Benefícios da IA na indústria

Desses exemplos mencionados, podemos reconhecer como alguns dos benefícios da adoção da IA na Indústria:

  • Aumento de Eficiência e Produtividade
  • Redução de Custos Operacionais e de Manutenção
  • Melhora da Qualidade do Produto
  • Previsibilidade nas Operações
  • Tomada de Decisão Baseada em Dados (Data Driven)
  • Maior Flexibilidade para Produzir em Lotes Menores e Personalizados

Com isso, as empresas ganham agilidade para se adaptar às demandas do mercado e à personalização dos produtos — especialmente em segmentos como o automotivo, alimentício e farmacêutico.

Desafios na Implementação da IA na indústria

E, com todo esse cenário, quais são os desafios da Implementação da IA, já reconhecidos? Entre os principais, podemos ver:

  • Alto Investimento Inicial: Sensores, servidores, plataformas de IA e treinamento de equipes demandam capital. 
  • Resistência Cultural: Muitas empresas ainda enxergam a IA como um risco à força de trabalho, quando na verdade ela complementa e qualifica os profissionais.
  • Qualidade dos Dados: A IA só aprende se tiver dados relevantes, bem estruturados e de boa qualidade.
  • Complexidade Técnica: A implementação de IA exige integração entre sistemas antigos (legados) e novas tecnologias, o que nem sempre é simples.

O futuro da IA na indústria

Com tudo que foi apresentado até aqui, as perspectivas futuras para a IA na Indústria não são apenas promissoras e desafiadoras, mas são inegáveis e inevitáveis. Além disso, o avanço da IA Generativa abre novos horizontes para essa indústria. Com ela, máquinas poderão não apenas executar tarefas, mas criar soluções, propor melhorias de processo e até sugerir novos designs de produtos.

Além disso, a tendência é que a IA seja cada vez mais democratizada, com soluções mais acessíveis e integradas a softwares já utilizados na indústria.

A manutenção preditiva será potencializada pela IA, antecipando falhas com ainda mais precisão. Do mesmo modo, os Digital Twins ficarão mais inteligentes e capazes de testar cenários complexos em segundos.

Outro ponto é o aumento da personalização em massa, onde cada produto pode ser customizado sem encarecer o processo — algo que só será possível com o uso massivo de IA.

O caminho que leva para a Indústria 4.0 e o uso de Inteligência Artificial não precisa ser desafiador. Por isso, contar com uma parceira especializada faz toda a diferença.

A Teclógica atua apoiando empresas na adoção de tecnologias digitais e inteligentes, oferecendo:

  • Consultoria em Transformação Digital
  • Desenvolvimento de Soluções sob Medida
  • Automação Industrial e Aplicação de IA
  • Suporte e Gestão de Projetos de Tecnologia

Se você busca aumentar sua competitividade, reduzir desperdícios e, ao mesmo tempo, preparar sua empresa para o futuro da indústria, conheça mais sobre como a Teclógica pode ajudar: www.teclogica.com.br

A Inteligência Artificial não é mais um diferencial — é uma necessidade para quem quer manter-se relevante na indústria moderna. Ela transforma o modo como produzimos, tomamos decisões e atendemos o mercado.

Os desafios existem, mas os ganhos são ainda maiores. O futuro da indústria será inteligente, conectado e cada vez mais autônomo. E o momento de iniciar é agora.