林國(guó)金,徐鴻庚
(廣西大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,廣西 南寧 530004)
當(dāng)前醫(yī)學(xué)趨向于向數(shù)字化方向發(fā)展,其中數(shù)字化可簡(jiǎn)要概括為將信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字化模型,并利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理的過(guò)程。不斷發(fā)展的計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)與生命科學(xué)相結(jié)合,產(chǎn)生了一門(mén)嶄新的交叉學(xué)科:數(shù)字骨科學(xué),即在計(jì)算機(jī)中利用三維重建技術(shù)和使用模型處理數(shù)據(jù)的手段對(duì)人體進(jìn)行骨骼解剖及處理。這個(gè)概念最早由裴國(guó)獻(xiàn)[1]等人提出,志在實(shí)現(xiàn)數(shù)字化技術(shù)與骨科學(xué)有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)獨(dú)立的臨床體系,促進(jìn)骨科技術(shù)的發(fā)展[2]。
現(xiàn)在正在迅速發(fā)展的數(shù)字骨科學(xué)能夠使用三維重建技術(shù)建立人體的骨骼模型,并在計(jì)算機(jī)相關(guān)軟件中對(duì)模型進(jìn)行分析以及術(shù)前模擬,使手術(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)能夠量化判斷[3],而不是僅能夠依靠醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)化判斷,對(duì)進(jìn)行術(shù)前規(guī)劃,減小手術(shù)創(chuàng)口,縮短手術(shù)時(shí)間,以及提高手術(shù)的準(zhǔn)確性均有重要意義。
本文以股骨頸骨折為例,探求3D打印對(duì)于股骨頸骨折的術(shù)前規(guī)劃和教學(xué)工作中的作用。通過(guò)選擇不同的建模參數(shù),總結(jié)出了一種較省時(shí)、精度較高的建模方法。并且通過(guò)對(duì)模型打印時(shí)所需的切片方式、打印角度進(jìn)行選取,優(yōu)化打印后的去支撐操作,得到結(jié)構(gòu)精度更高的股骨頭部模型。
三維模型是根據(jù)骨骼的CT圖在Mimics軟件中經(jīng)過(guò)一系列的操作轉(zhuǎn)化而成的,因此建模過(guò)程中對(duì)各項(xiàng)功能的使用就成為了影響三維模型的關(guān)鍵因素。利用軟件進(jìn)行三維建模的流程如圖1。
圖1 建立三維模型的流程圖
(1)骨骼分離對(duì)模型精度的影響
根據(jù)建模流程圖,在閾值分割后將目標(biāo)股骨與肌肉等組織分離開(kāi),但是并不能分離股骨頭與髖臼,需要進(jìn)行一些后續(xù)處理操作。使用CT Bone Segmentation功能,選取所需骨塊上面的點(diǎn),將非目標(biāo)骨塊上的點(diǎn)設(shè)置為Undesired Seed Point,建立出的蒙板。利用蒙板計(jì)算三維模型,通過(guò)選擇更多股骨中的點(diǎn)可將模型進(jìn)一步完善,可觀察到股骨完整的被分離了出來(lái),并且蒙板對(duì)骨骼邊界的識(shí)別效果較好。骨骼分離操作前后的股骨模型如圖2。
圖2 骨骼分離操作前后的股骨模型
(2)光順處理對(duì)模型精度的影響
在根據(jù)蒙板進(jìn)行三維模型計(jì)算時(shí),選擇的高的質(zhì)量參數(shù),得到的模型精度更好,同時(shí)表面的粗糙度也更高。因此需要對(duì)模型進(jìn)行光順處理。為保證股骨頭的大小與實(shí)際一致,包覆操作時(shí)不選擇擴(kuò)張結(jié)果選項(xiàng);由于模型為實(shí)心模型,沒(méi)有生成薄壁結(jié)構(gòu),故不需要選擇薄壁保護(hù);從解剖圖冊(cè)上可觀察到股骨頭表面相對(duì)光滑,因此對(duì)小于1 mm的間隙予以閉合操作;最小細(xì)節(jié)選用不同的參數(shù),對(duì)光順處理后的模型進(jìn)行截圖對(duì)比,如圖3所示??捎^察到隨著最小細(xì)節(jié)值的增大,模型表面越來(lái)越光滑,但是取值過(guò)大會(huì)存在細(xì)節(jié)丟失問(wèn)題。
圖3 陶瓷馬外形圖
對(duì)模型進(jìn)行切片查看,觀察細(xì)節(jié)處與CT圖像的吻合程度,結(jié)果表明在最小細(xì)節(jié)為0.5 mm時(shí),模型切片與CT圖像相符合且表面較光滑。
(3)打印方式規(guī)劃對(duì)模型精度的影響
FDM打印涉及CAD/CAM、數(shù)據(jù)編程、材料編制、材料制備、參數(shù)設(shè)置以及后處理等多個(gè)環(huán)節(jié)[4-5]。通過(guò)規(guī)劃合理的打印方式,以得到精度更高的模型。規(guī)劃主要針對(duì)打印角度的規(guī)劃、支撐結(jié)構(gòu)的生成和切片處理操作。
骨骼模型是表面形狀不規(guī)則的模型,可選用多種不同的打印角度進(jìn)行打印,尋找一種合適的角度十分重要。在規(guī)劃打印角度時(shí),要遵循45°原則,通常超過(guò)45°擺放零件時(shí)表面質(zhì)量較好,但也需要考慮生成支撐或者輔助連接來(lái)完成打印,小于45°擺放零件時(shí)會(huì)使樣件表面出現(xiàn)較為明顯的層紋。由于材料粘結(jié)時(shí)會(huì)在其內(nèi)部產(chǎn)生收縮應(yīng)力,好的擺放角度能夠減少材料的收縮,防止樣件發(fā)生變形。規(guī)劃的四種打印角度如圖4所示(角度以股骨模型的下表面為基準(zhǔn))。
圖4 四種打印角度
不同的打印角度會(huì)生成不同的支撐結(jié)構(gòu)。通過(guò)旋轉(zhuǎn)角度,查找不同擺放角度下的孤島結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)股骨頭向上60°比40°的情況下、股骨頭向下45°比0°的情況下,生成的支撐結(jié)構(gòu)更少。股骨頭向上60°與股骨頭向下45°兩種打印角度下生成的支撐結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 兩種打印角度下的支撐結(jié)構(gòu)
對(duì)兩種打印角度下的模型通過(guò)切片處理操作,生成STL格式文件。
(4)打印工藝參數(shù)對(duì)模型精度的影響
1)分層厚度:是進(jìn)行3D打印時(shí)每一成型層的厚度。由于FDM打印方式為材料的逐層堆積,當(dāng)制作曲面時(shí),無(wú)法避免的會(huì)造成表面的臺(tái)階型結(jié)構(gòu),臺(tái)階的大小與分層厚度有關(guān),分層厚度越大,臺(tái)階越明顯,使用較小的分層厚度可以提高零件的表面質(zhì)量。但是同時(shí)分層厚度也不能過(guò)小,過(guò)小會(huì)導(dǎo)致零件的成型層增加,制造時(shí)間增加,因此要根據(jù)打印時(shí)的精度要求合理選擇分層厚度的大小。
2)打印溫度:打印溫度指的是噴嘴的溫度,噴嘴溫度決定了打印材料的狀態(tài),而不同的狀態(tài)對(duì)材料的打印性能有關(guān)鍵作用。打印溫度過(guò)高,材料則偏向液態(tài),不容易控制;溫度過(guò)低,材料粘度加大,可能會(huì)堵塞噴嘴或者造成兩個(gè)成型層之間的脫離。最佳打印溫度是使材料保持在熔融狀態(tài)的溫度。
3)打印速度:加工模型時(shí),如果打印速度過(guò)快,前一層來(lái)不及固化成型,可能會(huì)造成接下來(lái)打印的一層產(chǎn)生坍塌或拉絲的現(xiàn)象;打印速度過(guò)慢,前一層完全冷卻后才進(jìn)行下一層的打印,可能會(huì)使零件有開(kāi)裂的傾向。
根據(jù)在不同參數(shù)條件下打印的對(duì)比結(jié)果,得到最佳的參數(shù)設(shè)定值如下:
層厚:0.1 mm;壁厚:1.2 mm;
打印溫度:190 ℃;打印速度:30 mm/s。
最終,利用FDM打印機(jī)實(shí)現(xiàn)模型的制造,在經(jīng)過(guò)模型后處理等操作后得到的股骨頭部模型如圖6所示。
圖6 股骨頭部模型
本研究針對(duì)股骨頸穩(wěn)定型骨折模型從CT圖像到3D打印成品過(guò)程中的一系列問(wèn)題進(jìn)行了研究。以股骨頸骨折為例,探求了3D打印對(duì)于股骨頸骨折的術(shù)前規(guī)劃和教學(xué)工作中的作用。通過(guò)選擇不同的建模參數(shù),總結(jié)出了一種較省時(shí)、精度較高的建模方法,并研究了對(duì)模型精度的影響因素。研究了骨骼分離操作、光順處理操作、打印方式的規(guī)劃以及打印工藝參數(shù)的規(guī)劃對(duì)模型精度的影響。
在打印后通過(guò)對(duì)模型支撐結(jié)構(gòu)的去除等后處理操作,最終完成了模型的制造,為骨科手術(shù)的術(shù)前規(guī)劃、導(dǎo)航模版的制作等提供了更有效的建模方案。