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Simulation-based design and development of a novel 3D printed ankle-foot orthosis

Projektbeschreibung

Individuelle Orthesen aus dem 3D-Druck

Orthesen sind äußerlich getragene medizinische Hilfen, die nach einer akuten Verletzung oder dauerhaften Schädigung das neuromuskuloskelettale System korrigieren sollen. Zwar sind die meisten Orthesen Standardprodukte, doch es gibt Fälle, vor allem bei komplexen oder multiplen Verletzungen, in denen individuell angepasste Lösungen benötigt werden. Daher arbeitet das EU-finanzierte Projekt SPRINTAFO jetzt an einer simulationsbasierten Plattform für die personalisierte Gestaltung und Entwicklung von Orthesen. Im Mittelpunkt der Forschung stehen Knöchel-Fuß-Orthesen. Dabei soll personalisiertes biomechanisches Modellieren mit 3D-Druck kombiniert werden, um eine neue Generation von wirksamen orthopädischen Hilfsmitteln herzustellen.

Ziel

The research action involves an experienced researcher, Dr Xijin Hua, previously working at ETH Zurich in Switzerland and now working in the Institute for Manufacturing (IfM), Department of Engineering at University of Cambridge in the UK, to work on the project “Simulation-based design and development of a novel 3D printed ankle-foot orthosis (SPRINTAFO)” for 24 months under the supervision of Dr Sebastian Pattinson. The project aims to develop a simulation-based platform for the personalised design and development of 3D printed orthoses, and apply the platform to the design and optimization of a novel 3D printed ankle-foot orthosis (AFO). The action also aims to provide a platform for the fellow to acquire new knowledge and skills, and for the fellow and the host organization to share and transfer knowledge and skills in the fields of Musculoskeletal computational simulation, Biomechanics, Optimization, 3D printing, Material Sciences and Medical Devices. The outcome of the project will provide a leap forward in the development and manufacturing of cost-effective, highly personalised and functional tailored orthoses, through the integration of personalised biomechanical simulation model and 3D printing technologies, which will further strengthen the host organization’s leading position and competence as a multidisciplinary research unit in 3D printed medical devices. Moreover, the project will aim to develop long-term research collaborations between University of Cambridge and ETH Zurich, as well as between Europe and China by taking advantages of existing academic networks and industrial partnerships.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Koordinator

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Netto-EU-Beitrag
€ 224 933,76
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Vereinigtes Königreich

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Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
€ 224 933,76