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Tribologie des prothèses de hancheArticle de référence | Réf : MED7305 v1
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Auteur(s) : Deborah GIANARDI, Gaël VOLPI, Justine GARCIA
Date de publication : 10 déc. 2019
Relu et validé le 23 oct. 2020
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Technologies biomédicales (130 articles en ce moment)
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Le recours à l’impression 3D permet de produire des géométries avec un bon contrôle dimensionnel, un poids faible et en économisant de la matière. Il y a peu de limites concernant le niveau de complexité de la pièce à produire, de nombreuses formes étant difficiles, ou impossibles à élaborer avec les méthodes traditionnelles comme la technologie de moulage. C’est pourquoi l’impression 3D est aujourd’hui la technologie la plus adaptée pour répondre au besoin de traitement patient-spécifique demandé par les professionnels de la santé, grâce à la possibilité de personnalisation et de reproductibilité des pièces fabriquées.
La chaîne numérique de la fabrication additive est simplifiée par rapport aux méthodes de fabrication conventionnelle. Le temps entre conception et production est considérablement réduit puisque dans les étapes de fabrication, il n’y a que des logiciels et une seule machine finale, donnant lieu à une réduction de la main-d’œuvre.
Les techniques d’impression 3D constituent une méthode efficace pour produire des modèles, des instruments et des dispositifs à différentes échelles et anatomiquement complexes. L’avantage vient du fait que le modèle numérique est généré à partir des caractéristiques du patient obtenues par l’imagerie, donc il correspond directement à l’anatomie du patient.
L’efficacité de l’impression 3D dans le domaine médical repose sur la communication étroite entre les acteurs qui agissent tout autour du produit, notamment les radiologues, les chirurgiens et les ingénieurs.
Les témoignages des chirurgiens concernant l’apport de l’impression 3D dans leur pratique soulignent plusieurs avantages. L’augmentation du support pédagogique, la simplification et le gain de précision dans le geste du chirurgien, l’amélioration de la planification préopératoire, la réduction du temps opératoire, la réduction des complications en salle opératoire, sont parmi les avantages apportés par l’impression 3D dans le domaine de la santé.
En parallèle, selon le point de vue du patient, la possibilité d’avoir des modèles 3D peut servir aussi de support pour la compréhension par le malade de l’intervention proposée. Il devient ensuite pour lui évident d’avoir un dispositif, une prothèse ou un implant, spécifique à sa propre pathologie.
Les produits issus de l’impression...
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(1) - HORN (T.J.), HARRYSSON (O.L.A.) - Overview of current additive manufacturing technologies and selected applications. - Science Progress (2012).
(2) - BARCLIFT (M.W.), WILLIAMS (C.B.) - Examining variability in the mechanical properties of parts manufactured via polyjet direct 3D printing. - 23rd Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium, An Additive Manufacturing Conference, SFF (2012).
(3) - ALMEIDA (H.A.), COSTA (A.F.), RAMOS (C.), TORRES (C.), MINONDO (M.), BARTOLO (P.J.), NUNES (A.), KEMMOKU (D.), DA SILVA (J.V.L.) - Additive manufacturing systems for medical applications : case studies, additive manufacturing – Developments in training and education. - Springer International Publishing, p. 187-209 (2019).
(4) - LAVERNE (F.), SEGONDS (F.), DUBOIS (P.) - Fabrication additive – Principes généraux. - Techniques de l’Ingénieur (2018).
(5) - CHIA (H.N.), WU (B.M.) - Recent advances in 3D printing of biomaterials. - Journal of Biological Engineering (2015).
D11 Committee : Test Method for Rubber Property – Durometer Hardness, ASTM International - ASTM - 2017
Standard Specification for Wrought Titanium-6 Aluminum-4 Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNSR56041), ASTM International - ASTM F136-08 - 2014
Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS S31673), ASTM International - ASTM F138-13a - 2013
FDA Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices – Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff - FDA - 2017
Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes - ISO 13485:2016 - 2016
Biological evaluation of medical devices – Part 1 : Evaluation and testing within a risk management process - ISO 10993-1:2018 - 2018
Fabrication additive – Principes généraux – Terminologie - NF ISO/ASTM 52900 - 2017
UE 2017/745 – Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (2017)
HAUT DE PAGE2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)
3D Systems – Machines fusion laser sur lit de poudre métallique http://www.3dsystems.com/
Altair – Logiciels pour la simulation numérique et l’optimisation topologique (SolidThinking Inspire®) https://www.altair.com/
Arcam – Fusion par faisceau d’électrons sur lit de poudre métallique http://www.arcam.com/
Asiga – Machines SLA https://www.asiga.com/
Autodesk – Logiciels (Fusion 360®,...
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