基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具的制作方法

文档序号:12321698阅读:635来源:国知局
基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具的制作方法与工艺

本发明涉及一种矫形康复辅具,属于工程技术,和医学康复领域。



背景技术:

随着现代社会的发展,由于生活和工作的双重压力,生活方式发生变化,脑卒中发病率明显增加,而且越来越年轻化,加重人对脑卒中的重视。根据调查显示,脑卒中已成为我过第一位死亡原因,也是中国成年人致残的首要原因。脑卒正具有发病率高、死亡率高和致残率高的特点。脑卒中后的康复显得至关重要。

康复辅具是康复医学治疗手段中一个重要的方面,在对脑卒中患者等残疾人康复过程中发挥不可替代的作用,近年来国家支撑计划也开始立项支持在这一领域的创新研究。根据我国的具体情况,国家已将其列入医疗器械的范畴,但大多数人对其了解有限。康复辅具是利用辅助技术将辅助器具产品因人而异地配置于残障人,起到补偿或替代身体障碍的功能;以工程的手段辅以矫治、固定的功能,最大限度地实现生活自理,参与社会活动。康复辅具是帮助身体功能障碍者,特别是身体功能性衰退者回归社会的最基本和最有效的手段,对于某些身体功能障碍,配置辅具甚至是唯一的康复手段。

如今,市场上现有的康复辅具主要有:分指板、矫形鞋,以及矫形辅具。但是,这些传统的辅具不能完全配合人体的肢体曲线,体积较为庞大,质量较重,通风性能不佳,有瘙痒感或者异味,造成人体不适,不利于治疗中后期上肢的康复活动,会导致肌肉功能退化和皮肤老化等问题。不能起到很好的康复效果。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种质量轻,通风性好,结构优化的基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具,该护具能够针对不同患者,不同部位的康复部位进行设计,并能使患者在康复中后期进行简单的康复活动,同时配合康复电极实现维持患者肌肉体积,减轻肌肉强劲和预防关节变形,抑制不正常肌群活动,促进神经可塑性和逆转康复过程。

为达到上述目的,本发明的构思是:

将3D打印技术应用于医学领域,结合CAD和CAM等工程软件在患者3D扫描数据的基础上,根据病人的状况和需要打印出完全贴合人体骨骼和肢体曲线的康复辅具。此外,运用3D打印技术和3D打印材料能够实现护具的轻量化和最大强度,既能实现康复活动,又能减小二次创伤的可能。本发明中,基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具是根据人体生物力学和仿生学设计护具外形,改善患处的应力分布状况,达到固定骨折、恢复肢体内部动力平衡的目的。

基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具,根据患者的骨骼和肢体曲线跨腕关节打印为上下两个部分。两个部分之间的连接主要通过卡扣进行定位固定,在保证精确定位和有效固定的基础上,达到降低产品制造成本,操作方便的目的。

基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具,以仿生学和生物力学基础,在护具表面开有许多透气的孔。孔的设计采用螺旋网状结构,通过网格之间的相互支撑,形成多向受力空间结构,具有整体性强、稳定性好、空间刚度大,利于抗震等优点。此外,透气孔的大小和形状根据创伤的位置和情况个性化定制。这些透气孔不仅能够让患者更加舒适的康复,而且能够减少使用材料,节约生产成本,减轻护具重量,加快康复速度,特。

基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具,配有康复电极,通过康复电极刺激可以诱导神经的可塑性,而且可以抑制不正常运动并能激发瘫痪肌肉主动运动,是骨折患者康复训练的一个有效且安全的途径。

本发明的优点

3D打印技术适用于个性化需求。用于治疗个体的产品,基本上都是定制化的,这是与以往的标准化的辅具相比最大的优势。因人制宜、就地制作、不限数量、节约成本,正好能满足个体化、精准化医疗康复的需求。

本发明安装方便,使用简单,固定牢靠,并具有拆卸简单,可重复使用等优点。

本发明采用螺旋网孔结构,不仅是患者康复过程更加透气舒适,而且减少使用材料,降低成本。

本发明配有康复电极,可防止肌肉萎缩,预防关节变形。

基于3D打印和美学设计,本发明根据用户要求设计外观,提高患者的满意度。

附图说明

图1是基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具的总体结构示意图

图2是本发明的实现固定连接的卡扣的结构示意图。

具体实施方式

现将参照附图更充分地描述本发明,附图中表示了本发明的一个优选实施例。

本发明的一个优选实施例是:参见图1,基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具分为前(1)和后(3)两部分,以双卡扣(5)实现固定连接,并在表面分布在透气孔(4)。参见图1、图2,在3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具的前表面和后表面,相邻卡扣(5)之间的间隔控制在10毫米至20毫米。参见图1,透气孔(4)以螺旋网状结构分布在基于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具表面。网孔主要以菱形四边形为主,局部边缘区域使用不规则三角形,并对所有网孔进行倒角处理。网孔边长控制在10毫米至35毫米之间。另外,手指部的透气孔以半径为3毫米的圆形结构。参见图1,康复电极(2)位于3D打印定制型抗痉挛上肢矫形康复辅具的内表面,可实现康复治疗。

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