CAD-CAM tehnoloģijas rehabilitācijā
Studiju kursa īstenotājs
Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rk@rsu.lv, +371 20271291
Par studiju kursu
Mērķis
Sniegt studējošajiem visaptverošas zināšanas un praktiskas iemaņas digitālās darba plūsmas izmantošanā tehniskajā ortopēdijā, ietverot skenēšanas, modelēšanas, ražošanas un pēcapstrādes procesus, kas ir nepieciešami ļoti detalizētu ortožu un protēžu izveidei.
Priekšzināšanas
Priekšzināšanas cilvēka anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, ortozēšanā, protezēšanā.
Studiju rezultāti
Zināšanas
1.Studējošie apgūs digitālās darba plūsmas posmus tehniskajā ortopēdijā, ietverot skenēšanu, modelēšanu, ražošanu un pēcapstrādi. Viņi apgūs digitālās modelēšanas pamatprincipus ortožu un protēžu izstrādē augšējām un apakšējām ekstremitātēm, mugurai un galvai. Un padziļinās zināšanas par G-koda izveidošanu un tā nozīmi ražošanas procesā, izmantojot 3D printerus vai CNC iekārtas.
Prasmes
1.Studējošie apgūs, kā veikt pacienta datu iegūšanu, izmantojot 3D skeneri, un sagatavot iegūtos datus turpmākiem digitālās darba plūsmas posmiem. Uzzinās kā pielietot digitālās modelēšanas principus, lai izveidotu personalizētas medicīniskās ierīces, un kā izveidot G-kodu, kas nepieciešams ražošanai.
Kompetences
1.Studējošie būs sagatavoti patstāvīgi izstrādāt personalizētas medicīniskās ierīces, balstoties uz konkrētu klīnisko gadījumu. Viņi spēs droši izmantot 3D tehnoloģijas, lai radītu augstas kvalitātes un personalizētus produktus, un profesionāli vadīt visu procesu no skenēšanas posma līdz produkta fiziskai realizācijai.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs
|
Virsraksts
|
% no gala vērtējuma
|
Vērtējums
|
|---|---|---|
|
1.
Patstāvīgais darbs |
10,00% no gala vērtējuma
|
10 balles
|
|
Tiek vērtēta studējošā līdzdalība praktiskajās nodarbībās. |
||
Pārbaudījums
|
Virsraksts
|
% no gala vērtējuma
|
Vērtējums
|
|---|---|---|
|
1.
Noslēguma darbs |
50,00% no gala vērtējuma
|
10 balles
|
|
Tiek vērtēta individuāli izstrādāta medicīniskā ierīce konkrētam klīniskam gadījumam. Ierīces izstrādes posmi ietver virtuālā objekta modelēšanu un sagatavošanu ražošanas darbiem. |
||
|
2.
Teorētiskais tests |
40,00% no gala vērtējuma
|
10 balles
|
|
Tiek vērtēts tests par digitālās plūsmas teoriju tehniskajā ortopēdijā pirms noslēguma darba praktiskā uzdevuma. |
||
Studiju kursa tēmu plāns
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Attālināti
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ievads digitālajā darba plūsmā medicīnā – skenēšana, modelēšana, ražošana un pēcapstrāde. Un tās priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm.
|
-
Lekcija
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Attālināti
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ievads digitālajā darba plūsmā medicīnā – skenēšana, modelēšana, ražošana un pēcapstrāde. Un tās priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Cilvēka/objekta skenēšana ar 3D skeneri – datu iegūšana un sagatavošana turpmākiem posmiem digitālajā darba plūsmā.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes augšējām ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes augšējām ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes apakšējām ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes apakšējām ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes mugurai - digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Ortozes galvai - digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Protēzes ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Protēzes ekstremitātēm – digitālās modelēšanas pamatprincipi.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
G-koda izveidošana ražošanas procesa realizēšanai, izmantojot 3D printerus vai CNC iekārtas.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Prakse ar 3D tehnoloģiju iekārtām un gatavo medicīnisko izstrādājumu pēcapstrāde.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Prakse ar 3D tehnoloģiju iekārtām un gatavo medicīnisko izstrādājumu pēcapstrāde.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Prakse ar 3D tehnoloģiju iekārtām un gatavo medicīnisko izstrādājumu pēcapstrāde.
|
-
Nodarbība/Seminārs
|
Modalitāte
|
Norises vieta
|
Kontaktstundas
|
|---|---|---|
|
Klātiene
|
Specializētā telpa
|
4
|
Tēmas
|
Eksāmens.
|
Bibliogrāfija
Obligātā literatūra
Roland K. Chen, Yu-an Jin, Jeffrey Wensman, Albert Shih. Additive manufacturing of custom orthoses and prostheses—A review, 2016.g.
Rui Silva, António Veloso, Nuno Alves, Cristiana Fernandes, Pedro Morouço. A Review of Additive Manufacturing Studies for Producing Customized Ankle-Foot Orthoses, 2022.g.
Yoo Jin Choo, Mathieu Boudier-Revéret, Min Cheol Chang. 3D printing technology applied to orthosis manufacturing: narrative review, 2020.g.
Giulia Rogati, Paolo Caravaggi, Alberto Leardini. Design principles, manufacturing and evaluation techniques of custom dynamic ankle-foot orthoses: a review study, 2022.g.