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 |
- 15.12. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 15.12. Autodesk Inventor – kurz iLogic
- 18.12. Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
- 18.12. AutoCAD kurz – navrhování a správa dynamických bloků
- 18.12. AutoCAD – kurz pro pokročilé
- 25.12. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 25.12. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 05.01. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 05.01. Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)
- 05.01. AutoCAD 2013 - základní kurz
Aktuální články
- Video a prezentace ze SolidCAM World 2025
- Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2026
- MTO Days 2026 zachycují převládající náladu v oboru
- BCN3D představuje tiskárnu Omega I60 G2
- Eagle Point a Bentley spolupracují na AEC školeních
- Aplikace Robot Calibration Helper pro uživatele ENCY Robot
- Nová generace robotů Epson SCARA Spider – RS4-C a RS6-C
- AXIOM TECH představuje Solid Edge 2026
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