1. Műszaki alapelvek-pontos modellezés a kifinomult szerkezeti gyártásig .
A fém 3D-s nyomtatás részletes háromdimenziós formákat hoz létre azáltal, hogy a fémport egyszerre egyrétegű egyrétegű megolvasztással, olyan módszerekkel, mint a szelektív lézer-olvadás (SLM) vagy az elektronnyaláb-olvadás (EBM) . Fő előnyei:
A testreszabás képessége: Hozzon létre 3D modelleket a milliméteres szintű igazítás eléréséhez a fennmaradó végtag anatómiai jellemzőivel, a beteg CT/MRI adatok alapján .
A csapat képes porózus gradiensszerkezeteket (porozitás 60–85%), biomimetikus ízületeket és más kihívásokkal teli struktúrákat építeni, amelyeket a hagyományos módszerekkel nehéz létrehozni, ideértve a. komplex szerkezeti gyártást is.
Gyors gyártás: mindössze 72 órát vesz igénybe a szkenneléstől a szállításig, a szokásosnál 80% -kal kevesebb eljárások .
2. anyaginnováció: úttörés a funkcionalizálásban és a biokompatibilitásban .
Noha a 110 GPA elasztikus modulusa jóval magasabb, mint a csontoké (10-30 GPA), a hagyományos titánötvözet (Ti6Al4V) kiemelkedő korrózióállóságot kínál . Az anyagrendszerek új generációja meghaladja ezt a palackozást:
Ti Ta (75 GPa) és Ti NB (45 GPa) Állítsa be az anyag szerkezetét tantalum/niobium elemek segítségével, ami a merevséget olyan szintre csökkenti, amely hasonló a csonthoz .
A titánötvözet felületének hidroxiapatitjával (HA) vagy bioglasszal való bevonása célja, hogy elősegítse a lágy szövetek botlását és a csontok növekedését .
Intelligens anyagok: alakítsák ki a memóriaötvözetekhez hasonló niti-restrain előre beállított alakjukat a testhőmérsékleten, és dinamikusan alkalmazkodnak a maradék végtag alakjának változásaihoz .
A statikus adaptációtól a dinamikus válaszig: tervezés optimalizálás
A fém 3D-s nyomtatott protézis kialakítása előrehaladt a formájú duplikáción, hogy a funkcionális biomimetikák szakaszává váljon:
Készítsen modelleket a gyalogos mintákról véges elem -elemzéssel, és tervezzen rugalmas ízületeket (mint például a bokaízület, amely körülbelül 15 fokot képes felfelé és lefelé mozogni), hogy alkalmazkodjon a különböző mozgási helyzetekhez;
A nyomáseloszlás optimalizálása: Építsen egy topológia optimalizálási struktúrát a bőrnyomásfekélyek megakadályozása és a csúcsnyomás csökkentése érdekében a maradék végtag interfészen 40 % -kal .
A textúra testreszabása (például a biomimetrikus bőr textúra) és a színmegfelelő szolgáltatások elősegíti a pszichológiai elfogadás javítását ezen elemek segítségével .
https: // www . Kína -3 dprinting . com/metal -3 d-nyomtatás/SLM -3 D-nyomat-eljárás .} html