5 Empresas da Indústria que Transformaram seu Negócio com Uso de IA

Squadfy

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12 de ago. de 2025

Teorias são importantes, mas resultados reais falam mais alto. Estas cinco empresas industriais não apenas adotaram IA – elas revolucionaram completamente suas operações e estabeleceram novos padrões para a indústria mundial.

1. BMW Group - Manutenção Preditiva e Controle de Qualidade

O Desafio

A BMW enfrentava custos elevados com manutenções de emergência e precisava otimizar a qualidade na produção de veículos premium, onde a margem de erro é praticamente zero.

A Solução de IA

Na planta da BMW em Regensburg, Alemanha, a empresa implementou modelos de machine learning próprios que criam mapas de calor para visualizar padrões de falha nos quais os trabalhadores de manutenção podem se concentrar.

Simultaneamente, desenvolveram o sistema BMW Proactive Care, integrado em veículos com Operating System 7 ou posterior, que analisa dados de veículos conectados usando algoritmos de IA para detectar proativamente problemas de serviço antes que se manifestem.

Resultados Quantitativos

  • Redução de 30% em reparos de emergência nos veículos

  • Economia de mais de 500 minutos (8+ horas) de interrupção por ano apenas na planta de Regensburg

  • Melhoria significativa na satisfação do cliente através de manutenção preventiva

Lição Aprendida

"A manutenção preditiva ideal não apenas nos economiza dinheiro, mas também significa que podemos entregar a quantidade planejada de veículos no prazo, o que economiza muito estresse na produção", afirma Deniz Ince, cientista de dados da equipe de inovação da planta.

2. General Motors - MES 4.0 e Integração OT/IT

O Desafio

A GM precisava fazer a ponte entre tecnologia operacional (OT) e tecnologia da informação (IT) em suas plantas, visando lançar 30+ veículos elétricos e se tornar carbono neutro até 2040.

A Solução de IA

Implementaram o MES 4.0 usando as plataformas CIMPLICITY e Proficy Historian da GE Vernova, criando "device twins" - análogos digitais de dispositivos OT que servem como proxies de comunicação entre OT e IT.

O sistema conecta cerca de 6.000 dispositivos OT por planta, resultando em mais de 100.000 conexões entre as camadas OT e IT.

Resultados Quantitativos

  • Integração completa de sistemas antes isolados

  • Processos de engenharia concorrente acelerados

  • Melhor automação de testes e validação virtual

  • Aumento significativo na qualidade através de melhor controle de dados

Lição Aprendida

"A manufatura é nossa força e nossa vantagem competitiva", diz Gerald Johnson, VP Executivo de Manufatura Global e Sustentabilidade da GM. A integração OT/IT se tornou fundamental para alcançar velocidade, qualidade e flexibilidade necessárias.

3. Toyota - Sistema de Produção Inteligente e Otimização de Tráfego

O Desafio

Como líder mundial em automóveis, a Toyota buscava otimizar tanto seus processos internos de manufatura quanto contribuir para soluções de mobilidade urbana.

A Solução de IA

Internamente: Implementaram machine learning para manutenção preditiva, avaliando dados de sensores para antecipar mau funcionamento de equipamentos, reduzindo downtime e custos de manutenção.

Externamente: Parceria com NTT para usar IA e tecnologia de carros conectados em gerenciamento de tráfego, desenvolvendo uma plataforma abrangente que coleta, analisa e utiliza dados massivos de veículos.

Resultados Quantitativos

  • Redução de 20% no tempo de viagem urbano através da otimização de fluxo de tráfego

  • Diminuição significativa na emissão de poluentes por reduzir congestionamentos

  • Prevenção proativa de engarrafamentos através de predição AI

  • Melhoria na eficiência operacional das linhas de produção

Lição Aprendida

A colaboração entre inovação automotiva da Toyota e expertise em TIC da NTT destacou o impacto significativo de integrar inovações automotivas com tecnologias de IA na abordagem de desafios de mobilidade moderna.

4. Ford Motor Company - Design Aerodinâmico e Simulação

O Desafio

A Ford precisava criar designs aerodinâmicos que aumentassem significativamente a eficiência de combustível, alinhando-se ao compromisso com inovação e sustentabilidade ambiental.

A Solução de IA

Implementaram IA para revolucionar o design de carros, focando em segurança, eficiência de combustível e performance. O processo avançado permite executar milhares de simulações digitais antes de qualquer protótipo físico ser construído.

A empresa também implementou manutenção preditiva orientada por IA em suas plantas de manufatura, analisando dados de sensores de sistemas robóticos.

Resultados Quantitativos

  • Aumento significativo na eficiência de combustível através de designs otimizados

  • Redução drástica no tempo de desenvolvimento de novos modelos

  • Economia substancial em custos de prototipagem física

  • Redução no downtime inesperado nas linhas de produção

Lição Aprendida

O sucesso depende da parceria com empresas de tecnologia e investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA. A abordagem da Ford antevê o futuro do design automotivo, onde a IA desempenha papel central.

5. Siemens - Fábricas Autônomas e Copiloto Industrial

O Desafio

Como líder em software industrial, a Siemens precisava demonstrar o futuro da manufatura inteligente enquanto oferecia soluções escaláveis para clientes de todos os tamanhos.

A Solução de IA

Desenvolveram o primeiro modelo de fundação industrial treinado em 150 petabytes de dados de engenharia verificados para "falar a linguagem da engenharia e manufatura".

Criaram a linha Siemens Industrial Copilot, incluindo:

  • Engineering Copilot: Gera código de automação através de entradas em linguagem natural

  • Operations Copilot: Fornece insights holísticos sobre toda a planta

Implementaram controladores lógicos programáveis virtuais (vPLCs) na fábrica da Audi em Böllinger Höfe – os primeiros do mundo certificados pela TÜV alemã.

Resultados Quantitativos

  • Criação de visualizações de painel em 30 segundos

  • Geração de código que requer apenas 20% de adaptação

  • Eliminação de tarefas repetitivas para engenheiros

  • 25x mais rápida inferência em aplicações da Audi

  • Mais de 120.000 engenheiros já usando a tecnologia

Lição Aprendida

"A IA Industrial é um divisor de águas que criará impacto positivo significativo no mundo real em todas as indústrias", afirma Peter Koerte, CTO da Siemens. O segredo está em combinar expertise de domínio com tecnologias de ponta.

Conclusão: O Que Essas Empresas Têm em Comum

Padrões de Sucesso Identificados:

  1. Visão Estratégica Clara: Todas alinharam IA com objetivos de negócio específicos

  2. Investimento em Parcerias: Colaboraram com fornecedores especializados em IA

  3. Abordagem Gradual: Começaram com pilotos e escalaram gradualmente

  4. Foco em ROI Mensurável: Priorizaram casos de uso com retorno claro

  5. Cultura de Inovação: Investiram em capacitação e mudança organizacional

Próximo passo: Agora que você viu como essas empresas alcançaram sucesso, descubra os 5 pontos críticos que você deve observar antes de escolher uma solução de IA para sua indústria.

Sua empresa pode ser a próxima história de sucesso. Entre em contato para uma avaliação personalizada de como implementar IA em suas operações.



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