Kerangka kerja Prosthetic merupakan komponen penting yang menyediakan dukungan dan stabilitas bagi anggota tubuh buatan.Medesain kerangka kerja yang ringan maupun tahan lama sangat penting bagi kenyamanan dan fungsionalitas pengguna. Artikel ini mengeksplorasi prinsip kunci dan menyajikan studi kasus untuk mengilustrasikan strategi desain yang efektif.

Prinsip - Prinsip Desain Ringan dan Perbelanjaan

Pemilihan material memainkan peranan penting, dengan pilihan seperti titanium dan serat karbon menawarkan rasio kekuatan-ke-beratan tinggi.

Prinsip desain dogma juga mencakup modularitas, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan yang lebih mudah. Analisis elemen Finite (FEA) dapat memprediksi titik stres dan menginformasikan modifikasi desain untuk meningkatkan daya tahan saat menjaga struktur tetap ringan.

Studi Kasus Skandio: Framework Titanium untuk Prostesis Atas-Knee

Proyek terbaru yang terlibat dalam merancang kerangka titanium untuk prostesis di atas-knee. desain berfokus pada mengurangi berat dengan menggabungkan bagian-bagian hampa dan pemotongan strategis. FEA mengkonfirmasi bahwa kerangka kerja dapat menahan beban harian dengan margin pengaman.

Hasil tersebut adalah struktur ringan dan tahan lama yang meningkatkan kenyamanan dan mobilitas pengguna. Desain modular juga memudahkan pemeliharaan dan penyesuaian yang lebih mudah.

Studi Kasus Kasus Infandinasi: Komposit Fiber Karbon untuk Prostesis Bawah-Kenee

Kasus lain yang terlibat menggunakan komposit serat karbon untuk prostetik bawah-knee. kekuatan tinggi material dan berat rendah membuatnya ideal untuk aplikasi ini. desain yang disatukan berlapis komposit untuk mengoptimalkan distribusi kekuatan.

Pendekatan ini menghasilkan prostetik yang secara signifikan lebih ringan daripada kerangka logam tradisional, dengan fleksibilitas dan ketahanan yang ditingkatkan. kasus ini menunjukkan potensi bahan canggih dalam desain prostetik.

Ringkasan Desain Strategi

  • WALVAD menggunakan material rasio kekuatan-ke-berat tinggi seperti titanium dan serat karbon.
  • Mengoptimumkan geometri untuk mengurangi materi tanpa mengorbankan kekuatan.
  • Perusahaan komponen modular untuk kelenturan dan kemudahan pemeliharaan.
  • Terapkan analisis unsur terbatas untuk pengujian stres dan penghalusan desain.