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Como projetar suspensórios personalizados para impressão em 3D para lesões no braço: 8 etapas (com fotos)
Como projetar suspensórios personalizados para impressão em 3D para lesões no braço: 8 etapas (com fotos)

Vídeo: Como projetar suspensórios personalizados para impressão em 3D para lesões no braço: 8 etapas (com fotos)

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Anonim
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Como projetar suspensórios personalizados para impressão em 3D para lesões no braço
Como projetar suspensórios personalizados para impressão em 3D para lesões no braço

Postado cruzado em meu site em piper3dp.com.

Tradicionalmente, os moldes para ossos quebrados são feitos de gesso pesado, sólido e não respirável. Isso pode criar desconforto e problemas de pele para o paciente durante o processo de cicatrização, como coceira, erupções cutâneas e infecções de pele. Moldes impressos em 3D personalizados feitos com um padrão voronoi respirável são uma solução potencial DIY. Obviamente, este método não foi aprovado do ponto de vista médico (ainda) e não deve ser usado no lugar de consultar o seu médico. No entanto, se você normalmente usa uma divisão de pulso / outra braçadeira para ferimentos, pode criar sua própria versão personalizada com a aprovação de seu terapeuta ocupacional ou especialista.

Embora essa seja uma grande solução potencial, a modelagem 3D e a impressão 3D de um molde ou cinta customizados consomem tempo. Uma impressão 3D padrão de um molde de pulso leva cerca de 3 horas para ser impressa em uma impressora 3D, onde o gesso tende a levar cerca de meia hora para se ajustar ao paciente e é muito econômico. Este método é uma solução DIY apenas para experimentação. Já escrevi anteriormente sobre como criar braceletes de pulso usando Meshmixer, este método é mais complexo, mas tem um resultado melhor e um melhor ajuste. Para fazer um deles, você precisará de um scanner 3D e uma cópia do Meshmixer e Rhino 3D software, com Grasshopper, o plugin de modelagem algorítmica instalado.

Aqui está um vídeo com instruções sobre as etapas do Rhino:

www.youtube.com/embed/Goci-HOPpvo

Etapa 1: digitalização 3D

Digitalização 3D
Digitalização 3D

Primeiro, você precisará fazer uma boa varredura da área para a qual deseja fazer uma cinta. Eu recomendo pedir ao "paciente" para estender o braço e pousar a ponta dos dedos em algo para impedir que o braço trema involuntariamente. Importe a digitalização 3D para o Meshmixer e use a função Plane Cut para cortar as áreas que você não deseja, ou seja, os dedos, polegar e braço. Você também pode querer fazer alguma limpeza com as ferramentas de pincel, dependendo da qualidade do seu scanner 3D.

Etapa 2: Rhino 3D

Rhino 3D
Rhino 3D
Rhino 3D
Rhino 3D

Em seguida, importe seu modelo de braço aparado para Rhino 3D. Use a função MeshtoNURBS para converter o.stl em uma polissuperfície. Crie uma matriz de planos de superfície aproximadamente espaçados para se ajustar ao comprimento do seu modelo digitalizado, como as imagens abaixo.

Etapa 3:

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Em seguida, use a função IntersectTwoSets e destaque primeiro os planos da superfície e, em seguida, o modelo do braço. Você criará uma série de curvas no estilo de "corte plano" como a imagem abaixo.

Passo 4:

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Às vezes, essas curvas sairão um pouco irregulares. Use a função _Rebuild nas curvas para corrigir isso. Em seguida, use a função Loft para criar uma nova superfície usando as curvas do braço. Você precisará selecionar as curvas para que isso funcione corretamente.

Etapa 5:

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A seguir, use a função OffsetSurf para criar uma superfície 2mm acima da superfície existente. Isso garantirá que a cinta se encaixe perfeitamente na pele. Você também pode cortar a cinta pela metade usando a ferramenta de divisão booleana. Inicie o Grasshopper para a próxima etapa. Você precisará baixar este algoritmo de Voronoi e abri-lo no Grasshopper.

Para que esse algoritmo funcione conforme o esperado, você também precisará dos dois suplementos, Weaverbird e Milípede. Você pode obtê-los aqui:

www.dropbox.com/sh/ym0odgl6l134qcx/AADt9iXbDQQJ1hTfqqF97gfJa?dl=0

www.giuliopiacentino.com/weaverbird/

Clique com o botão direito do mouse no primeiro componente de entrada Brep do algoritmo e selecione Definir um Brep e clique na primeira metade da chave quando solicitado.

Etapa 6:

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Isso agora mapeará um padrão de voronoi para a varredura do braço de deslocamento. Você pode percorrer o algoritmo e ajustar diferentes aspectos, incluindo o tamanho do furo e muito mais.

Etapa 7:

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Depois de estar satisfeito com o resultado, destaque a última seção do algoritmo, clique com o botão direito e escolha Assar.

Etapa 8:

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Repita o processo na outra metade da cinta. Agora você tem uma cinta voronoi! Você deve conseguir imprimir isso em pé, sem nenhum suporte. Você pode usar fitas e contas para atuar como uma dobradiça ou um modelo 3D em uma dobradiça de seu próprio projeto. O Xkelet tem alguns designs excelentes para se inspirar. Aproveitar!

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