3D-formdesign anvender computerstøttet design (CAD)-software til at oprette detaljerede tredimensionelle modeller af former til injektionsformning, støbning eller andre processer, hvilket forbedrer præcision og effektivitet. Denne tilgang muliggør virtuel prototyping, simulering af formningscyklusser og påvisning af potentielle problemer som undercuts eller utilstrækkelig køling, inden den fysiske fremstilling. Centrale elementer omfatter definition af hulrums- og kernegeometrier, integration af skydere eller løfter til komplekse funktioner samt optimering af forgrenings- og gatesystemer for materialestrømning. Avancerede softwareværktøjer muliggør finite element analyse (FEA) for at vurdere strukturel integritet og computational fluid dynamics (CFD) til at modellere termisk og strømningsadfærd. Designere skal overveje faktorer såsom materialsammentrækning, tolerancer og nem vedligeholdelse for at sikre formens levetid og ydeevne. Integrationen af 3D-print til hurtig værktøjning eller formindsatser fremskynder udviklingen og reducerer omkostninger. I globale industrier såsom bilindustrien og forbrugerprodukter understøtter 3D-formdesign tilpasning og overholdelse af internationale standarder (f.eks. ISO 2768). Ved at lette samarbejde gennem digitale platforme og muliggøre iterative forbedringer driver denne metode innovation, forkorter tid til markedet og øger tilpasningen til forskellige produktionskrav og kulturelle præferencer i produktionen.