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fdm 改进了 kaist 生物机器人实验室的生物工程研究。
2022-06-14 14:07

韩国高等研究院借助3d打印快速识别设计缺陷。

工程生物信号治疗。 

在韩国科学技术高等研究院 (kaist) 机械工程系的生物机器人实验室,jung kim 教授和其他研究人员开发了一种设备来帮助患有原发性震颤 (et) 的患者,这是一种以无法控制的震颤为特征的神经系统疾病,阻碍数以百万计的患者执行精确的任务,例如写作、吃饭和穿衣。kim 和研究人员创建了一种可穿戴辅助设备,可以测量、监控和分析患者的肌电图 (emg) 信号——在电或神经刺激时从肌肉细胞发出的生物信号。该设备通过配备传感器的诊断提示检测任何不规则的 emg 信号并稳定患者握手的动作。 

3d打印使我们能够在一夜之间快速识别设计缺陷,而不是等待数天或数周。

--韩国科学技术高等研究院jung kim教授

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由于其复杂的设计、多个小型组件以及不断变化的生物信号值对高机械强度和灵活性的需求,生产完美的辅助设备具有挑战性。在 3d 打印之前,该团队将原型外包,这需要长达四个星期的时间来生成,并且通常会导致验证过程延长。外包的原型质量参差不齐,没有提供准确的验证数据。

“精度对我们来说至关重要,因为我们需要确保每个电子或工程组件都很好地安装到 et 辅助设备中,以便 emg 信号从患者到设备的传输顺畅,以便设备为其服务。目的,”金教授说。kaist 生物机器人实验室的 stratasys 3d打印机可以弥合cad设计和功能原型之间的差距。kaist 还投资3d打印,让员工通过定制的3d打印模型更好地交流工程理论。学校管理委员会认为3d打印是重点行业中的新兴技术,因此有必要在学生进入竞争激烈的市场之前为他们配备最新技术

kim 教授和研究人员3d打印了骨架和辅助设备的不同较小组件的原型,包括齿轮、嵌齿轮、铰链和诊断提示。

fdm 改进了kaist生物机器人实验室的生物工程研究

使用耐用材料进行原型制作。

意识到3d打印的好处,kim 教授和他的团队3d打印了辅助设备的组件和可移动部件。cad设计通过内置的catalystex 转换为可打印的 stl 格式,零件采用工程级 absplus 热塑性塑料制成,具有强度和耐用性,可承受功能测试。该团队3d打印了辅助设备的骨架和较小组件的原型,包括齿轮、齿轮、铰链和诊断提示。3d打印部件和其他电子部件被组装为临床实验的最终模型,这被证明成功地帮助 et 患者监测和稳定他们不自主的手部运动。

“3d打印使我们能够在一夜之间快速识别设计缺陷,而不是等待数天或数周,”金教授说。“我们可以在办公室生产多个组件原型,用于一次打印的设计验证和装配测试,并相应地调整cad文件,直到满足所有要求并且每个人都满意。这大大加快了我们的项目进度,也让我们有更多的时间来生产其他实验室工具。”

将生物工程推向新的高度。

自从投资3d打印以来,机械工程系一直在通过生产机器人外骨骼原型和用于各种研究的定制夹具和固定装置来充分利用它。其他生物工程团队已将3d打印的使用扩展到癌症诊断工具、筛查工具和检测不同生物信号的 mri扫描仪的原型设备。

“3d打印对大学的研究人员和学生来说都是一次非常好的体验。它可以有效地构建原型,有效地协助我们的研究实验,并且易于研究人员和学生使用。如果没有专业的3d打印机,我们不可能完成现在这么多的研究项目,”kim 教授说。

工程生物信号疗法

源文摘自:stratasys

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