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公开(公告)号:CN214383267U
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202023086567.5
申请日:2020-12-18
Applicant: 华南理工大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/264 , B29C64/321 , B29C64/236 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , A61F2/28
Abstract: 本实用新型公开了一种原位3D打印软骨修复装置,装置包括透镜、原材料容器、固化光源、转接架、光纤、三通头、推动板、模组、注射针、压板以及机械臂;所述透镜通过U形卡槽固设在三通头内部,三通头与光纤通过螺纹连接,光纤与固化光源通过螺纹连接,固化光源与转接架通过螺栓连接,模组与转接架通过螺栓螺母连接,推动板与模组通过螺栓螺母连接,转接架与机械臂通过螺栓连接,原材料容器与模组通过压板连接,注射针与原材料容器通过螺纹连接。本实用新型通过数字化手段控制6轴机械臂带动打印喷头直接在软骨缺陷处直接原位打印修复,过程简单,人工介入时间短,可实现多种生物材料、多种结构的高精度原位3D打印精准修复。
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公开(公告)号:CN204708929U
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201520216607.3
申请日:2015-04-10
IPC: A61B17/15
Abstract: 本实用新型涉及一种全膝置换胫骨近端切骨导板装置,包括定位板和导向板;其中,定位板的内表面与胫骨近端的前内关节面以及前内皮质表面贴合;导向板位于定位板的前髁面且沿厚度方向与之相交,且导向板具有沿厚度方向贯通定位板的切骨槽,该切骨槽的中心平面与胫骨机械轴在胫骨近端冠状面上垂直,且在胫骨近端矢状面上呈5-7度后倾角;且定位板或者导向板上还设有至少一个用于固定导板装置与胫骨的固定钉通孔。本实用新型的全膝置换胫骨近端切骨导板装置,由定位板与胫骨近端贴合确定安装位置,通过固定钉通孔将导板装置固定在胫骨上,再由导向板的切骨槽定位切骨面,实现了精确化、个性化胫骨近端切骨。
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公开(公告)号:CN204468186U
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201520053595.7
申请日:2015-01-26
Abstract: 本实用新型涉及一种用于膝关节置换的髌骨截骨导航模板,其包括:定位杆、截骨槽以及连接两者的基板;其中,所述基板的内表面与髌骨的部分关节面表面完全贴合;所述定位杆与髌骨的嵴位置相对应,用于安装固定钉;所述截骨槽与所需的髌骨截骨面位置相对应,用于定位截骨面。本实用新型针对髌骨截骨手术的特点,设计与髌骨特征相对应的定位杆、截骨槽与基板,由基板与髌骨的关节面表面进行贴合确定安装位置,通过定位杆将导航模板固定在髌骨上,再由截骨槽定位截骨面,可以精确控制截骨深度,准确定位截骨位置,获得理想的对称性截骨面。
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公开(公告)号:CN104510474B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410806484.9
申请日:2014-12-22
Applicant: 北京大学第三医院
Abstract: 本发明提供了一种髌骨截骨三维测量方法及系统,其中方法包括以下步骤:S1、基于患者膝关节的医学影像数据建立髌骨三维数字化模型;S2、通过逆向工程软件导入所述髌骨三维数字化模型,并基于髌骨特征调整坐标系位置形成新坐标系,以该新坐标系为基础测量髌骨的三维参数;S3、采用计算机辅助虚拟技术,模拟全膝关节置换术中髌骨截骨手术,对髌骨进行虚拟截骨;S4、测量虚拟截骨后剩余髌骨的三维参数。本发明能够对髌骨三维形态进行定量分析,并通过虚拟手术准确分析术后髌骨三维形态,使手术医师能在术前全面了解患者的髌骨特征,实施“个性化”截骨;此外,本发明测得的髌骨三维参数还可用于制作髌骨假体。
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公开(公告)号:CN104510474A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410806484.9
申请日:2014-12-22
Applicant: 北京大学第三医院
Abstract: 本发明提供了一种髌骨截骨三维测量方法及系统,其中方法包括以下步骤:S1.基于患者膝关节的医学影像数据建立髌骨三维数字化模型;S2.通过逆向工程软件导入所述髌骨三维数字化模型,并基于髌骨特征调整坐标系位置形成新坐标系,以该新坐标系为基础测量髌骨的三维参数;S3.采用计算机辅助虚拟技术,模拟全膝关节置换术中髌骨截骨手术,对髌骨进行虚拟截骨;S4.测量虚拟截骨后剩余髌骨的三维参数。本发明能够对髌骨三维形态进行定量分析,并通过虚拟手术准确分析术后髌骨三维形态,使手术医师能在术前全面了解患者的髌骨特征,实施“个性化”截骨;此外,本发明测得的髌骨三维参数还可用于制作髌骨假体。
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公开(公告)号:CN116275116B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310151220.3
申请日:2023-02-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F10/366 , B22F10/28 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于粉末床增材制造的双激光双振镜同步扫描的方法;主要包括双激光同点扫描模式、双激光并行扫描模式与双激光跟随扫描模式。在进行同步扫描时,读取当前轮廓信息,将生成的路径规划文件导入到不同的控制卡当中,根据打印需要选择合适的成形方法完成样品成形。本发明极大扩展了多激光多振镜的使用范围,提高效率的同时还能避免分区扫描所带来的残余应力影响,保证了样品质量一致性。
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公开(公告)号:CN116749511A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310583658.9
申请日:2023-05-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/321 , B29C64/118 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种可变口径的增材制造装置及控制方法,所述装置包括进料机构、可变口径出料机构和四轴运动机构,进料机构设置在四轴运动机构上;可变口径出料机构包括上连接盘、下连接盘和旋转盘,上连接盘、下连接盘和旋转盘采用同轴心的装配方式以实现旋转盘在上、下连接盘之间绕中心轴转动;上连接盘套连在进料机构上;进料机构的输出孔下端所在平面与旋转盘上表面重合,旋转盘中央设置的中心孔与输出孔的中心同轴,旋转盘通过转动改变中心孔与输出孔的角度以改变中心孔与输出孔的重叠面积以使挤出材料的口径发生变化;四轴运动机构用于配合口径的变化以实现任意位置的变径打印。通过本装置能够精确调控挤出材料的口径,提高了打印精度。
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公开(公告)号:CN116680976A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310651663.9
申请日:2023-06-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/27 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的增材制造金属材料逆向设计方法,包括:根据历史数据建立源域、目标域数据集;建立并训练源域性能预测模型;迁移模型参数,建立并训练目标域性能预测模型;建立并训练成分设计模型;输入目标性能与要求,得初始材料成分;将初始材料成分输入目标域性能预测模型预测性能;判断预测性能与目标性能的误差,若不在允许范围,重新建立模型,反之,材料成分设计完成;按所设计成分制备所需形式材料,通过金属增材制造技术成形并验证性能。本申请通过机器学习技术在现有金属成分及性能数据较少时,挖掘材料“成分—性能”之间的隐式复杂关系,实现面向性能要求的增材制造金属材料设计,提高新材料的研发效率。
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公开(公告)号:CN115317191A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210794034.7
申请日:2022-07-07
Applicant: 华南理工大学 , 中国人民解放军总医院第三医学中心
IPC: A61F2/00
Abstract: 本发明公开了一种容积适应型眼眶轻量化修复体及其成型方法,该修复体包括多孔承托固定结构以及微孔局部加厚结构,多孔承托固定结构安装于患者眼眶内,为一曲面,其上开有若干小孔;多孔承托固定结构不与骨接触的一侧设置有微孔局部加厚结构,其上表面为一曲面,该曲面与多孔承托结构所包围空间采用多孔结构进行填充。本发明通过个性化设计实现修复体与原眼眶骨结构配合的优化,通过加入微孔结构为结构提高生物相容性与细胞长入性能,在结构和生物学两方面实现修复体与骨折部位的良好整合。另外,本发明采用微孔局部加厚及轻量化多孔结构的设计,实现了眼眶容积填充及修复体的减重,达到了符合术后美观要求且质量较轻的效果。
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公开(公告)号:CN114888301A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210421218.9
申请日:2022-04-21
Applicant: 华南理工大学
Inventor: 维亚切斯拉夫·特罗菲莫夫 , 严仲伟 , 杨永强 , 陈永琪 , 宋长辉
Abstract: 本发明公开了一种空间超声高能束成形装置与方法;包括激光器、超声振子和成型基板;超声振子以阵列形式,安装于矩形框架四周的安装槽内,形成一由超声振子围成的矩形超声通道;矩形框架由丝杆机构驱动其沿安装基台的Z方向直线移动,其垂直平面的水平和竖直方向分别为X方向和Y方向;超声振子在XY方向上的平面阵列排布,两个超声振子相对组成一组驻波发生模块,两组处于同一XY平面上相互垂直的驻波发生模块构成一组XY驻波位移模块;材料供给系统将材料送至矩形超声通道的超声驻波波节处,材料在超声驻波作用下悬停于其中;超声发生控制器控制超声波的频率和相位,实现材料在驻波发生模块连线方向上的运动,实现材料在XY平面的移动和传送。
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