MZhP 3D-printerite peamised rakendusstsenaariumid on koondunud tööstuslikule tootmisele, tervishoiule ja haridusele, mille tugevad küljed on -täpne, suuremahuline{2}}tootmine ja kohandamine.
1. Tööstuslik tootmine
Komponentide tootmine: kasutatakse tugevamate ja vastupidavamate tööstusseadmete komponentide tootmiseks, näiteks Havateci poolt trükitud konstruktsiooniosad seadmete käsitsemiseks.
Traktoritootmise innovatsioon: John Deere kasutab seda tehnoloogiat traktori disaini täiustamiseks, kulutõhusaks-ja tipptasemel-innovatsiooni saavutamiseks.
Elektrikomponentide masstootmine: Schneider Electric kasutab oma süsteemi 3D-prinditud metallosade masstootmiseks, parandades tõhusust ja vähendades kulusid.
2. Tervishoid
Kohandatud proteesimine: Ukrainas asuv Superhumans Rehabilitation Center kasutab HP MJF-tehnoloogiat, et kohandada proteeside pistikupesasid ja abivahendeid sõjaohvrite jaoks, teenindades üle 700 patsiendi.
Bio-3D-printimine: digitaalse disaini ja täppistöötlustehnoloogiate ühendamine, et luua uusi mudeleid kudede rekonstrueerimiseks ja ravimite arendamiseks.
Meditsiiniteenuste hinnakujunduse rakendamine: Hunani provints on võtnud juhtpositsiooni selliste teenuste hinnakujundusstandardite selgitamisel nagu meditsiiniline 3D-rekonstrueerimine ja bio-3D-printimine, mis tähistab nende kliinilises rakenduses standardimisetappi.
3. Haridussektor:
Alg- ja keskkooli tegijaharidus: Tegijaõpetus on lülitatud alg- ja keskkoolide laiaulatuslikku praktilisse õppekavasse kui "disaini- ja tootmistegevus", mis edendab noorte uuenduslike võimete arendamist.
Kutse- ja bakalaureuseharidus: Wuhani kutseülikool, mida kasutatakse lisaainete tootmisega tegelevate spetsialistide koolitamiseks, on olnud lisaainete tootmise bakalaureuseõppe kutseharidusprogrammi pioneeriks, kus ettevõtted broneerivad{0}}õpilasi juba enne kooli lõpetamist.
