3D ձևային նախագծումը օգտագործում է համակարգչային նախագծման (CAD) ծրագրաշար, որպեսզի ստեղծի մանրամասն եռաչափ մոդելներ ներարկման ձուլման, կոպիայի ձուլման կամ այլ գործընթացների համար՝ բարձրացնելով ճշգրտությունն ու արդյունավետությունը: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս իրականացնել վիրտուալ նմուշայնացում, ձուլման ցիկլերի սիմուլյացիա և հնարավոր խնդիրների հայտնաբերում՝ ինչպիսիք են խոռոչների առկայությունը կամ սառեցման անարդյունավետությունը՝ ֆիզիկական պատրաստումից առաջ: Հիմնական տարրերից են խոռոչի և սերունդի երկրաչափության սահմանումը, սահողների կամ վերելակների ներառումը բարդ հատկանիշների համար և վահանակների ու դարպասային համակարգերի օպտիմալացումը նյութի հոսքի համար: Ծայրահեղ ծրագրաշարերը թույլ են տալիս վերահսկել կառուցվածքային ամրությունը՝ օգտագործելով վերջավոր տարրերի անալիզ (FEA), ինչպես նաև հաշվողական հեղուկի դինամիկա (CFD)՝ ջերմային և հոսքային վարքագիծը մոդելավորելու համար: Նախագծողները պետք է հաշվի առնեն նյութի կորուստը, թույլատրելի շեղումները և սպասարկման հեշտությունը՝ ձևի երկարակեցությունն ու արդյունավետությունն ապահովելու համար: 3D տպելու ինտեգրումը արագ գործիքավորման կամ ձևի մուտքանցքերի համար արագացնում է մշակումը և նվազեցնում ծախսերը: Ավտոմոբիլային և սպառողական ապրանքների նման գլոբալ արդյունաբերություններում 3D ձևավորման նախագծումը աջակցում է հատուկ պահանջներին համապատասխանեցմանը և համապատասխանությանը միջազգային ստանդարտներին (օրինակ՝ ISO 2768): Թվային հարթակներով համագործակցությունն ապահովելով և կրկնվող բարելավումներ իրականացնելով՝ այս մեթոդաբանությունը խթանում է նորարարությունը, կրճատում է շուկայում ներկայացման ժամանակը և բարձրացնում է հարմարվողականությունը տարբեր արտադրական պահանջներին և մշակութային նախապատվություններին արտադրության մեջ: