3d打印概念(3D打印模型网)
3d打印概念
建筑领域:在建筑领域,3D打印技术可用于制造建筑模型、零部件和结构部件等。这有助于提高建筑设计的效率和精度,降低建筑成本和时间。
医疗领域:3D打印技术在医疗领域也有广泛应用。例如,通过3D打印技术可以制造出精确的假肢、牙齿、骨骼等医疗设备,为患者提供更好的*和生活质量。
个性化定制:3D打印技术可以实现个性化定制。消费者可以根据自己的需求和喜好,通过3D打印技术制造出独特的物品,如定制的鞋、衣服、饰品等。
教育领域:在教育领域,3D打印技术可以用于制造教学模型、实验设备等,帮助学生更好地理解和掌握知识。同时,通过3D打印技术,学生还可以发挥创意,制作出各种有趣的物品。
快速原型制造:3D打印技术最初被广泛应用于快速原型制造领域。通过3D打印,设计师可以快速制造出原型,以便进行测试和改进。这大大缩短了产品开发周期,降低了开发成本。
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制造业经历了等材制造--减材制造--增材制造不同的阶段。增材制造又称为3D打印,指通过一定技术使材料逐渐累加形成所需要得形状,1984年在实验室研究,1986年制造出样机。
3D打印模型主要是为了临床技能培训、临床操作练习、临床思维锻炼,而3D软件建模是为了气道评估分析、原发疾病分析、麻醉方案制定。
制造复杂物品不增加成本、产品多样化不增加成本、无须组装、零时间交付、设计空间无限、零技能制造、不占空间、便携制造、减少废弃副产品、材料无限组合、精确的实体复制等。
我们团队深入开展麻醉与3D打印成果转化,举办了国内首届高峰*,2021年-2022年连续举办两届麻醉与3D打印高峰*,成立首个3D打印麻醉联合实验室,达成成果转化意向,经济效益过100万元。
我们团队总结发现正常儿童与小下颌综合症在以下这些方面均有着差异,并希望未来能够根据小下颌综合症的特点建立数据库,通过大数据推出小下颌综合症困难气道的评估系统,通过大数据开发出儿童困难气道APP系统。
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无法保证、特殊患者并不适用、不能模拟气道管理等。2022年ASA发布的困难气道管理指南中提到,3D打印技术可能应用于困难气道管理中。
除此之外,3D打印技术可应用于改进气道用具性能、提高模拟培训效果、保障患者安全舒适、拓宽麻醉学的研究领域、促进不同学科交流合作、为临床难题提供新思路。
我们团队正在建立小下颌综合症插管模型,已完成小下颌综合症的三维重建工作,打印成品模型,模拟小下颌困难气道气管插管,未来对比未经模拟器练习下进行临床实际病例插管的对比。