Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 30.10. Autodesk Inventor – kurz pro středně pokročilé (modelování součástí a plochy)...
- 30.10. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 03.11. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
- 03.11. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 03.11. AutoCAD kurz – vytváření a prezentace 3D modelů
- 04.11. Autodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor
- 05.11. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 05.11. AutoCAD 2013 - základní kurz
- 05.11. ATCx Unlocking Data Science & AI 2025
- 06.11. Digitální kontinuita v obraně a bezpečnosti: Od požadavků až po výrobu - bez chy...
Aktuální články
- Vítězové Going Digital Awards 2025
- MawisUtility: 15 let digitální podpory stavebního řízení
- ARCHICAD 29 „BIMování“ prakticky a jednoduše
- Nová multifunkční hala v Brně bude T-Mobile ARENA
- Umělá inteligence mění engineering
- Zjednodušení švýcarského obrábění v SOLIDWORKS
- Realizujeme projekty na škole s využitím 3D tisku, 9. díl
- ALLPLAN 2026: Vyšší produktivita, přesnost a spolupráce od návrhu po realizaci
3D tisk stehenních kostí pro zlepšení biomechanických studií |
| Středa, 30 Říjen 2024 01:40 | |
|
Ačkoli se studie zaměřila na repliku stehenní kosti (latinsky femur) a její mechanické vlastnosti, proces by mohl být použit k vytvoření modelů jakékoli lidské kosti pro výzkum. Stehenní kost je ústředním bodem biomechanického výzkumu, protože hraje klíčovou roli při nošení váhy a pohyblivosti. Biomechaničtí výzkumníci tradičně používají ke studiím kosti z mrtvol nebo syntetické kosti, které však mohou být drahé, obtížně se získávají a mají svá omezení. Využití 3D tisku k vytváření kostí podobných lidským může být významným přínosem pro výzkumníky, kteří studují nové chirurgické techniky a stavy, jako je osteoporóza, traumatické zlomeniny, deformace a nezhoubné či zhoubné kostní léze. Dr. Weinschenk a jeho tým ve spolupráci se strojními inženýry z UT Dallas použili kyselinu polymléčnou (polylaktid – PLA) – biologicky odbouratelný polyesterový materiál, který se běžně používá při 3D tisku – a zkonstruovali řadu modelů stehenní kosti s různými fyzikálními vlastnostmi, jako je tloušťka stěny a hustota výplně. Tyto modely pak byly testovány na pevnost v ohybu pomocí tříbodového ohybu a výsledky byly porovnány s biomechanickou odezvou lidských stehenních kostí, což týmu umožnilo určit metodiku, která vytvořila nejpřesnější repliku. Kishore Mysore Nagaraja, doktorand na univerzitě v Dallasu, vyvinul řadu vzorků vytištěných stehenních kostí a testoval je, aby se ujistil, že mechanicky odpovídají skutečným stehenním kostem. Podle Dr. Weinschenka byly od roku 1987 vyvinuty čtyři generace syntetických modelů stehenních kostí pro biomechanické testování a prodávány na trhu. Měly však svá omezení, včetně nákladů a dodací lhůty. Podle něj technika 3D tisku, kterou vytvořil se svými kolegy, tyto problémy řeší. Výzkumníci z UT Dallas se zaměřili na mechanické hodnocení a charakterizaci 3D vytištěné stehenní kosti. Díky 3D tisku jsou schopni vytisknout stehenní kost se stejnou geometrií, jakou má stehenní kost uvnitř těla. V jejich biomechanických testech se stehenní kost chovala stejně dobře jako lidská stehenní kost.
Mohlo by vás zajímat:
|








Výzkumníci z
