TPM3Dがアジア向けにHPDM Asiaを発表:リハビリテーション提供者向けAI搭載デジタル装具設計システム

目次

新しいプラットフォームは、モバイル3Dスキャン、AI支援設計、および積層造形ワークフローを組み合わせ、カスタム装具とインソールを実現します。

装具およびリハビリテーション業界は、伝統的な職人技からデジタル設計および製造へと移行しつつあります。この移行を支援するために、 TPM3D 導入した HPDMデジタル装具設計システム – アジア版装具専門家と共同開発したAI支援プラットフォーム エドサー.

このシステムは、30年以上にわたるヨーロッパの臨床装具の経験とAIを活用した設計アルゴリズムを組み合わせ、製造のための統合ワークフローを提供します。 オーダーメイドの足底装具、足首足装具(AFO)、および脊柱側弯症用装具.

HPDMは、単独の設計ソフトウェアとして機能するのではなく、リハビリテーション提供者、装具クリニック、および積層造形サービスビューローが拡張可能なデジタル装具ワークフローを確立できるようにする、完全なデジタル生産プラットフォームとして設計されています。

AI搭載デジタル装具設計ソフトウェアHDPM

手作業による製造からデジタル装具製造へ

従来の装具製造は、石膏型取り、手作業による調整、熟練した技術者に依存することが多い。こうした労働集約的な工程は、生産サイクルの長期化、品質のばらつき、拡張性の制限につながる可能性がある。

HPDMは、このワークフローの大部分をデジタルプロセスに置き換えます。

  • iPhoneまたはiPadを使用したモバイル3Dスキャン
  • AIを活用したクラウドベースの装具設計
  • 標準STLファイル生成
  • 3DプリンティングまたはCNC加工による製造

各工程をデジタル化することで、診療所は手作業を削減できるだけでなく、ワークフローの標準化とデータ管理を改善できる。

専用ハードウェア不要のモバイル3Dスキャン

HPDMアジア版は、対応するiOSデバイス上で高精度3Dスキャンを直接サポートするため、多くの臨床現場でかさばる業務用スキャン機器が不要になります。

臨床医は、外来診療所、地域リハビリテーションプログラム、または在宅訪問において、足、下肢、または体幹のデジタルモデルを取得できるため、従来の治療室以外にもデジタル装具サービスへのアクセスを拡大できる。

AI支援による装具設計

スキャンデータがアップロードされると、HPDMのクラウドベースのAIエンジンは、以下のようないくつかの定型的な設計タスクを自動的に実行します。

  • スキャンデータのクリーニングと最適化
  • 下肢アライメントの矯正
  • 臨床テンプレートのマッチング
  • 初期装具モデルの生成

これらの自動化されたプロセスにより、反復的なモデリング作業が削減され、臨床医や装具士は患者の評価と最終的なカスタマイズに集中できるようになります。

このシステムには、エドサーが装具療法の実践と症例管理における豊富な経験に基づいて開発した臨床設計ルールが組み込まれています。

0d45c969 635e 42dc 9fba ea8b31fa64f82

オープン製造ワークフロー

設計が完了すると、HPDMは、以下を含む(ただしこれらに限定されない)複数の製造技術と互換性のある標準STLファイルをエクスポートします。

  • SLS3D印刷
  • FDM3D印刷
  • CNC加工

自社生産能力を持つ組織は、デバイスを直接製造できます。製造設備を持たない組織は、統合された設計・製造サービスを利用することで、自社生産ラインへの投資なしにデジタル装具を提供できます。

SLS技術を用いた3Dプリントの脊柱側弯症用装具または脊椎ブレース

複数拠点運営のための標準化されたプロセス

スキャン、設計、ファイル生成は標準化されたデジタル手順に従うため、HPDMは個々の技術者の経験への依存度を低減するのに役立ちます。

複数のクリニックやサービス拠点を運営するリハビリテーション団体にとって、標準化されたワークフローは、スタッフの研修を簡素化すると同時に、拠点間で一貫したサービス提供を可能にします。

中国南部における初期臨床展開

HPDMアジア版は、広東省で最初の商用導入段階に入りました。

順徳衛泉リハビリテーション センター (NAIST) と 広東建家リハビリテーション病院 臨床リハビリテーションの現場でプラットフォームを評価するための協力協定を締結しました。最初の適用例としては以下のとおりです。

  • 小児リハビリテーション
  • 下肢リハビリテーション
  • 下肢装具 (AFO)
  • カスタム整形外科用インソール
  • デジタル装具配送ワークフロー

このプロジェクトに関わる臨床専門家は、デジタル設計システムはセラピストや装具士を代替するのではなく、支援することを目的としていると指摘している。スキャン、設計、コミュニケーション、製造プロセスを効率化することで、デジタルワークフローは効率性を向上させ、臨床医が患者ケアに専念できるようになる可能性がある。

この技術は、小児用AFO(足関節装具)の製造、歩行障害の管理、および四肢のリハビリテーションにおいて特に有用であると期待されており、従来のギプス固定手順の複雑さを軽減することで、臨床ワークフローを改善できる。

パートナーシップについて

TPM3Dは、HPDMアジア版の発売に続き、アジア全域におけるデジタル装具技術の普及を加速させるため、パートナーネットワークを拡大しています。

同社は以下の企業との協業を求めている。

  • リハビリテーション病院および治療センター
  • 義肢装具サービス提供者
  • 小児リハビリテーション団体
  • スポーツリハビリテーションおよび足部評価クリニッ​​ク
  • 3Dプリントサービスプロバイダー
  • リハビリテーション機器販売業者
  • 医療、装具、または積層造形に関する専門知識を有する地域チャネルパートナー

パートナー企業は、デジタル装具ワークフローの導入を支援するため、技術研修、製品デモンストレーション、販売資料、アプリケーションサポート、およびオプションの設計・製造サービスを受けることができます。

個別対応型リハビリテーション機器への需要が高まり続ける中、TPM3Dは臨床現場や業界のパートナーと協力し、地域全体でより標準化され、効率的で、デジタル技術を活用した装具製造を促進することを目指しています。

ヴェラ・ウォンの写真

ヴェラウォン

Vera Wang は 4 年以上のジャーナリズム経験を持つ 3D プリント愛好家で、付加製造における最新のイノベーションを共有することに尽力しています。

シェア:
最新ニュース
専門家に相談する
お問合せフォーム

関連製品

・チャンバーを建設する: 200×200ミリメートル×320

・印刷速度: 0.5~0.8 L/時*

・レーザー: 30Wファイバーレーザー

・サポート対象資料: PA11、PA12、PA12 GF、PA12 CF、TPU

 

・チャンバーを建設する: 600 X 600 X 800ミリメートル

・レーザー: 140W x 2 ダブルレーザー

・構築速度: 10~25 mm/h

・最大スキャン速度: 25000ミリメートル/秒

・チャンバーを建設する: X

・レーザー: 100W

・構築速度: 10~25 mm/h

・最大スキャン速度: 21,000ミリメートル/秒

・チャンバーを建設する: 550 X 550 X 850ミリメートル

・レーザー: 140W×2 ダブルレーザー

・構築速度: 10~25 mm/h

・最大スキャン速度: 22,000ミリメートル/秒

関連ニュース

義肢における3Dプリンティングとは? 3Dプリンティング義肢は、医療用義肢の設計、製造、装着方法を変革しています。

パーソナライズされたソリューションは現代の医療を変革し、患者により良い結果と生活の質の向上をもたらしています。

世界保健機関(WHO)によると、世界中で約1.5億人が障害を抱えて生活しています。その多くは四肢麻痺などの障害を抱えています。

側弯症は脊椎の変形であり、非構造性側弯症と構造性側弯症に大別されます。非構造性側弯症は一時的なもので、多くの場合

上へスクロール

今すぐ無料見積もりを入手してください!

お問合せフォーム
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。