張燁
摘 ? 要:科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,使3D打印成為改變?nèi)藗兩a(chǎn)方式的關(guān)鍵技術(shù)之一,并在各個(gè)領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中,3D打印技術(shù)最重要的體現(xiàn)便在于康復(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì),通過對康復(fù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行深入研究,以此探尋3D打印的最優(yōu)解決方法,必將進(jìn)一步推動(dòng)我國醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,從而使康復(fù)產(chǎn)品能夠?yàn)槿藗兊纳眢w健康提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。鑒于此,本文便以某康復(fù)矯形器的設(shè)計(jì)方案為例,對基于3D打印最優(yōu)解決方法的康復(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行深入的研究。
關(guān)鍵詞:3D打印 ?最優(yōu)解決方法 ?康復(fù)產(chǎn)品 ?產(chǎn)品設(shè)計(jì)
中圖分類號(hào):TP33 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1674-098X(2019)02(c)-0159-02
近年來,醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展,使越來越多的患者體會(huì)到康復(fù)產(chǎn)品所帶來的好處,這也使康復(fù)產(chǎn)品逐漸成為患者盡快恢復(fù)身體健康的必需品。與此同時(shí),人們對康復(fù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量也越來越關(guān)注,康復(fù)產(chǎn)品不僅要具備能夠幫助病人恢復(fù)健康的相關(guān)功能,其產(chǎn)品外觀的美觀性也非常重要。長期以來,由于康復(fù)產(chǎn)品在應(yīng)用過程中無法適用于所有的患者,這也使患者對康復(fù)產(chǎn)品的需求量并不大,部分康復(fù)產(chǎn)品如果使用不得當(dāng),甚至還會(huì)給患者的身體造成一定的損害,這也使人們在對康復(fù)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),急需探尋最優(yōu)的解決方法。3D打印技術(shù)的出現(xiàn),為康復(fù)產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)提供了可靠的技術(shù)保障,實(shí)現(xiàn)了對康復(fù)產(chǎn)品的最優(yōu)化設(shè)計(jì),有效解決了康復(fù)產(chǎn)品無法適用于所有患者的難題。鑒于此,以下便對基于3D打印最優(yōu)解決方法的康復(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)的研究。
1 ?基于3D打印最優(yōu)解決方法的康復(fù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案分析
1.1 儀器與軟件
本文所設(shè)計(jì)的康復(fù)產(chǎn)品為上肢手腕部位的康復(fù)矯正器,該矯正器采用的儀器包括一臺(tái)Windows 7系統(tǒng)的計(jì)算機(jī),該計(jì)算機(jī)的處理器采用英特爾E5-2650v4,其內(nèi)存為64G,處理器中的CPU主頻采用2.20GHz。在該計(jì)算機(jī)中安裝有容量為1TB的硬盤。在康復(fù)矯正器設(shè)計(jì)中,其模型構(gòu)建主要是通過Mimics19.0三維建模軟件與Geomagic Studio逆向工程建模軟件來完成的,并利用CAD軟件系列中的UG NX進(jìn)行輔助設(shè)計(jì),采用Abaqus軟件進(jìn)行有限元分析,模型導(dǎo)入與添加則利用MakerBot Desktop軟件來完成。該康復(fù)矯正器利用3D打印機(jī)進(jìn)行輸出打印,其采用的打印材料為PLA熱塑材料,該材料具有綠色無毒的應(yīng)用優(yōu)勢,經(jīng)該3D打印機(jī)進(jìn)行打印輸出,能夠大幅提高康復(fù)矯正器的設(shè)計(jì)效率與生產(chǎn)精度。該康復(fù)矯正器的打印尺寸為30.5cm×30.5cm×45.7cm,該矯正器各個(gè)打印層之間的分辨率為100μm,打印噴嘴的直徑為0.4mm。
1.2 數(shù)據(jù)采集方法
該康復(fù)矯正器是為一名女性患者量身定做的,在對這名女性患者進(jìn)行康復(fù)產(chǎn)品定制設(shè)計(jì)時(shí),其關(guān)鍵所在是對數(shù)據(jù)進(jìn)行精確采集,在數(shù)據(jù)采集中主要是利用Philips-Medical-Systems-Ingenia3.0對患者的上肢手腕部位進(jìn)行數(shù)據(jù)掃描,該名女性患者在數(shù)據(jù)掃描過程中保持仰臥體位,需要確保患者軀干的中軸線和掃描床的軸線相互平行,患者的上肢應(yīng)保持伸直狀態(tài)沿著頭頂?shù)姆较蛳蛏吓e,手部的狀態(tài)可看作其功能位,手腕部應(yīng)保持25°~30°的伸直,其姆指和食指以對掌位的方式向外伸展,掌指與近指關(guān)節(jié)的屈曲角度為45°,掌指與遠(yuǎn)指關(guān)節(jié)的屈曲角度為10°~15°,各個(gè)手指關(guān)節(jié)有著較為相近的屈曲度數(shù),并且各手指間應(yīng)較為分開,將橈骨的中段當(dāng)作數(shù)據(jù)掃描的中心,對患者的雙上肢進(jìn)行掃描,數(shù)據(jù)掃描模式采用T1-mDIXON-W,其層厚與層距分別是0.2cm與0.1cm,對矩陣進(jìn)行512重建,設(shè)置曝光間隔為1.5s,以此輸出MRI圖像。
1.3 康復(fù)產(chǎn)品模型的構(gòu)建與設(shè)計(jì)
對康復(fù)矯正器的設(shè)計(jì)主要是采用CAD軟件來實(shí)現(xiàn)的,通過CAD軟件來進(jìn)行數(shù)字化設(shè)計(jì),并通過3D建模軟件進(jìn)行產(chǎn)品建模,然后運(yùn)用有限元分析軟件進(jìn)行產(chǎn)品分析。在對康復(fù)矯正器的模型進(jìn)行構(gòu)建時(shí),需要將掃描到的MRI圖像數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Mimics軟件中,應(yīng)用Thresholding模塊來分割前臂與手臂閾值,對其分割的灰度值范圍確定為34~195,然后將分割好的手掌與前臂進(jìn)行初始蒙版儲(chǔ)存,并根據(jù)該蒙板,運(yùn)用Multiple Slice Edit與Masks這兩個(gè)模塊來修補(bǔ)破損與粗糙的位置,然后通過Smooth mask模塊來進(jìn)行光順處理,并通過Calculate 3D模塊進(jìn)行處理與計(jì)算,然后以STL格式進(jìn)行存儲(chǔ)。在對康復(fù)矯正器的產(chǎn)品模型進(jìn)行表面處理時(shí),需要將之前計(jì)算獲得的手部與前臂STL格式的模型在Geomagic Studio軟件中導(dǎo)入,然后利用多邊型模塊來平滑處理模塊平面,使矯正器模型的厚度能夠加厚至2mm,以此確保患者在佩戴該矯正器時(shí)不會(huì)緊緊的貼附在其皮膚上,這樣在3D打印后可將襯墊添加至其中,便可減輕矯正器對患者橈骨部位進(jìn)行摩擦與擠壓時(shí)的痛感。利用軟件中的精確曲面模塊可對矯正器的輪廓線進(jìn)行依次檢測,并對其曲面片、格柵等進(jìn)行構(gòu)造,對曲面進(jìn)行擬合操作,分析模型偏差,在利用精確曲面模塊進(jìn)行處理后,即可構(gòu)建出該康復(fù)矯正器的NURBS曲面,通過對該曲面進(jìn)行最終擬合,以此實(shí)現(xiàn)對康復(fù)矯正器的實(shí)體建模。在矯正器模型構(gòu)建后,將其在Abaqus軟件中導(dǎo)入,然后設(shè)置其特性,建立矯正器的裝配體,對模型網(wǎng)格進(jìn)行劃分,確定其載荷邊界,然后對模型進(jìn)行后處理,這些操作都是有限元操作,通過這些操作可進(jìn)一步優(yōu)化矯正器的模型結(jié)構(gòu),在3D打印過程中也能節(jié)約耗材,避免載荷低區(qū)域給矯正器產(chǎn)品的強(qiáng)度所帶來的不利影響,實(shí)現(xiàn)對康復(fù)產(chǎn)品模型的優(yōu)化設(shè)計(jì)。