
Formation en conception de prothèses et orthèses 3D
Maîtrisez le flux de travail complet pour concevoir et fabriquer des prothèses et orthèses imprimées en 3D, de la numérisation du patient et de la modélisation CAO à la validation structurelle et à l'ajustement clinique. Ce cours fait le pont entre l'ingénierie biomédicale, la fabrication additive et les soins centrés sur le patient dans un seul programme pratique et rigoureux. Que vous travailliez dans un laboratoire clinique ou que vous souhaitiez lancer un service de prothèses et orthèses imprimées en 3D, voici les bases techniques dont vous avez besoin.
Ce que vous allez apprendre:
Vous développerez une compréhension approfondie de l'anatomie humaine, de la biomécanique et du bilan clinique dans leur application à la conception de prothèses et d'orthèses. Vous acquerrez des connaissances pratiques sur les technologies d'impression 3D, la sélection des matériaux et les protocoles de contrôle qualité spécifiques aux dispositifs médicaux. Le cours vous guide à travers la numérisation 3D, le traitement de maillage et les flux de travail CAO paramétrique pour les emboîtures et les coques orthétiques. Vous appliquerez l'analyse par éléments finis et l'optimisation topologique pour produire des dispositifs plus légers et plus résistants. Les cadres réglementaires, les exigences de biocompatibilité et la documentation de remboursement sont traités de manière exhaustive. Vous explorerez également des sujets avancés, notamment la conception pédiatrique, l'intégration myoélectrique et les stratégies de fabrication en contexte de ressources limitées.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en conception de prothèses et orthèses 3D
Comment vous pratiquez Formation en conception de prothèses et orthèses 3D
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondations des prothèses et orthèses
Fondations des prothèses et orthèses
Leçon 1 • Biomécanique du mouvement humain
Présente l'analyse de la marche, la cinématique articulaire et les principes de distribution des forces. Relie la science du mouvement aux exigences fonctionnelles des dispositifs tout au long du cours.
Leçon 2 • Classification des orthèses
Passe en revue les catégories d'orthèses spinales, de membre supérieur et de membre inférieur ainsi que leurs indications cliniques. Distingue les objectifs de conception des orthèses de ceux des prothèses.
Leçon 3 • Anatomie et physiologie pour la conception de dispositifs
Couvre les structures squelettiques, musculaires et des tissus mous pertinentes pour l'amputation et la déformation. Fournit les bases anatomiques nécessaires à toutes les décisions ultérieures de conception de dispositifs.
Leçon 4 • Évaluation du patient et parcours clinique
Décrit le processus d'accueil clinique, la fixation d'objectifs fonctionnels et les rôles de l'équipe interdisciplinaire. Ancre les décisions de conception dans des résultats centrés sur le patient.
Leçon 5 • Classification des dispositifs prothétiques
Passe en revue les catégories prothétiques de membre supérieur, de membre inférieur et de pied partiel par niveau d'amputation. Permet aux étudiants de faire correspondre le type de dispositif à l'indication clinique.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechnologies et matériaux d'impression 3D
Technologies et matériaux d'impression 3D
Leçon 1 • Configuration du matériel, des imprimantes et du flux de travail
Guide la configuration des imprimantes de bureau et industrielles, des logiciels de tranchage et des pipelines de préparation de fichiers. Prépare les étudiants à gérer un laboratoire d'impression clinique fonctionnel.
Leçon 2 • Tests de matériaux et analyse de défaillance
Présente les méthodes de test mécanique et l'identification des modes de défaillance pour les composants imprimés. Garantit que les étudiants peuvent valider la sécurité du dispositif avant l'essayage sur le patient.
Leçon 3 • Paramètres d'impression et contrôle qualité
Couvre la hauteur de couche, la densité de remplissage, l'orientation d'impression et les stratégies de support pour l'intégrité structurelle. Impacte directement la résistance du dispositif et la finition de surface.
Leçon 4 • Polymères pour prothèses et orthèses
Examine le PLA, le PETG, le TPU, le nylon et les composites en fibre de carbone pour les composants structurels et flexibles. Relie les propriétés des matériaux aux exigences de performance du dispositif.
Leçon 5 • Aperçu des procédés de fabrication additive
Compare les procédés FDM, SLA, SLS et de fusion multi-jet en termes de résolution, de vitesse et de coût. Établit des critères de sélection technologique en contexte clinique.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsNumérisation 3D et capture numérique du patient
Numérisation 3D et capture numérique du patient
Leçon 1 • Préparation du patient et protocoles de numérisation
Couvre le positionnement, le marquage cutané et la configuration de l'environnement de numérisation pour minimiser les artefacts. Des protocoles appropriés déterminent directement la précision du modèle en aval.
Leçon 2 • Extraction de repères anatomiques
Extrait les repères osseux, les mesures circonférentielles et les données volumétriques des maillages de numérisation. Fournit des données quantitatives pour la conception de l'emboîture et de la coque.
Leçon 3 • Fondamentaux de la technologie de numérisation
Compare les méthodes de numérisation à lumière structurée, laser et par photogrammétrie en termes de précision et d'adéquation clinique. Établit des critères de sélection pour différentes régions du corps.
Leçon 4 • Traitement des nuages de points et des maillages
Enseigne la réduction du bruit, le comblement des trous et la décimation des maillages à l'aide d'un logiciel de numérisation professionnel. Produit des maillages étanches prêts pour l'importation en CAO.
Leçon 5 • Gestion et archivage des données de numérisation
Établit des conventions de nommage de fichiers, un contrôle de version et des pratiques de stockage sécurisé des données patient. Facilite le suivi longitudinal des modifications du moignon.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation CAO pour les emboîtures prothétiques
Modélisation CAO pour les emboîtures prothétiques
Leçon 1 • Introduction au logiciel CAO pour P&O
Passe en revue les plateformes CAO dédiées à la P&O et les outils généralistes, en comparant les flux de travail et les ensembles de fonctionnalités. Oriente les étudiants vers l'environnement logiciel utilisé tout au long du chapitre.
Leçon 2 • Géométrie de l'emboîture et principes d'ajustement
Traduit les concepts d'ajustement clinique (zones de décharge, zones de support de charge et lignes de découpe) en géométrie CAO. Fait le pont entre les connaissances cliniques du chapitre 1 et la modélisation numérique.
Leçon 3 • Flux de travail de modélisation paramétrique de l'emboîture
Guide les étudiants à travers un flux de travail paramétrique étape par étape, de l'importation de la numérisation à la coque d'emboîture finie. Établit un processus de conception reproductible et efficace.
Leçon 4 • Sculpture en forme libre et modifications locales
Utilise des outils de sculpture pousser-tirer pour affiner les zones de décharge de pression et les contours personnalisés. Permet des réglages fins que les outils paramétriques seuls ne peuvent pas réaliser.
Leçon 5 • Validation de l'emboîture et préparation à l'impression
Effectue une analyse de l'épaisseur de paroi, des vérifications d'interférence et de la préparation du trancheur avant l'impression. Garantit que le modèle est structurellement solide et fabricable.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation CAO pour coques orthétiques et attelles
Modélisation CAO pour coques orthétiques et attelles
Leçon 1 • Conception d'orthèse spinale et TLSO
Couvre le traitement de la numérisation du tronc, la conception des panneaux et l'intégration du système d'ouverture/fermeture pour les orthèses spinales. Étend les compétences CAO orthétiques au squelette axial.
Leçon 2 • Principes de conception orthétique en CAO
Applique les concepts de contrôle biomécanique des forces à la géométrie de la coque orthétique et à la distribution de la rigidité. Relie la biomécanique du chapitre 2 à la conception orthétique numérique.
Leçon 3 • Modélisation d'orthèse de genou et de hanche
Aborde la conception d'orthèses multi-segments, le placement des charnières et l'alignement des axes articulaires en CAO. Augmente la complexité par rapport à la conception d'une orthèse cheville-pied monosegment.
Leçon 4 • Flux de travail de conception d'orthèse cheville-pied
Parcourt une conception complète d'orthèse cheville-pied, de l'importation de numérisation au modèle prêt à imprimer. Sert de principal flux de travail appliqué pour la conception orthétique du membre inférieur.
Leçon 5 • Intégration du matériel et modélisation d'assemblage
Modélise le matériel mécanique (charnières, montants et fixations) en tant que composants d'assemblage dans l'environnement CAO. Prépare les étudiants à l'assemblage de dispositifs multi-pièces.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse structurelle et optimisation de la conception
Analyse structurelle et optimisation de la conception
Leçon 1 • Techniques d'optimisation topologique
Utilise l'optimisation topologique pour redistribuer la matière afin d'obtenir une rigidité maximale à un poids minimal. Réduit directement la masse du dispositif tout en maintenant l'intégrité structurelle.
Leçon 2 • Fondamentaux de l'analyse par éléments finis
Introduit les concepts d'AEF (génération de maillage, conditions limites et application de charge) dans le contexte des dispositifs prothétiques et orthétiques. Fournit les bases analytiques pour la validation de la conception.
Leçon 3 • Flux de travail de conception et de simulation itératives
Établit une boucle conception-simulation-perfectionnement intégrant la CAO, l'AEF et la validation d'impression. Produit un historique de conception documenté démontrant l'amélioration des performances.
Leçon 4 • Définition des cas de charge pour les dispositifs P&O
Définit des scénarios de charge réalistes pour la marche, la montée d'escaliers et les chutes, basés sur le poids corporel et le niveau d'activité. Garantit que les simulations reflètent les conditions réelles d'utilisation par le patient.
Leçon 5 • Conception de structures en treillis et de remplissage
Conçoit des structures en treillis internes et des motifs de remplissage gradués pour ajuster la rigidité et l'amortissement. Étend l'optimisation au-delà de la topologie à l'architecture interne.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsEssayage, alignement et évaluation clinique
Essayage, alignement et évaluation clinique
Leçon 1 • Alignement statique et dynamique
Effectue un alignement sur banc d'essai et des ajustements d'alignement dynamique basés sur l'analyse observationnelle de la marche. Améliore directement la fonction du dispositif et la sécurité du patient.
Leçon 2 • Mesure des résultats fonctionnels
Applique des mesures de résultats standardisées (tests de marche chronométrés, échelles d'équilibre et outils rapportés par le patient) pour quantifier les performances du dispositif. Fournit des données objectives pour la prise de décision clinique.
Leçon 3 • Inspection et préparation avant essayage
Couvre l'inspection post-impression, la finition des bords, l'application du rembourrage et l'assemblage du matériel avant le contact avec le patient. Garantit la sécurité et le confort du dispositif lors du premier essayage.
Leçon 4 • Essayage initial et procédures d'enfilage
Guide la première séance d'essayage patient, y compris la technique d'enfilage, la mise en charge initiale et la cartographie des pressions. Identifie les problèmes d'ajustement nécessitant une modification immédiate.
Leçon 5 • Modification, itération et livraison finale
Gère le cycle de modification depuis le retour d'essayage jusqu'à la réimpression ou le remodelage et la livraison finale du dispositif. Boucle le processus de conception à la livraison établi dans tous les chapitres précédents.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConformité réglementaire et systèmes qualité
Conformité réglementaire et systèmes qualité
Leçon 1 • Éléments essentiels du système de management de la qualité
Présente les principes du système de management de la qualité (contrôle documentaire, action corrective et revue de direction) applicables aux pratiques de P&O. Fournit le cadre opérationnel pour une production conforme.
Leçon 2 • Biocompatibilité et conformité des matériaux
Aborde les normes de test de biocompatibilité, la traçabilité des matériaux et la qualification des fournisseurs pour les matériaux imprimés en contact cutané. Garantit la sécurité des matériaux pour l'utilisation par le patient.
Leçon 3 • Documentation clinique et remboursement
Couvre la documentation de prescription, la justification clinique et les principes de codage requis pour le remboursement des dispositifs. Relie les flux de travail cliniques et réglementaires à la viabilité de la pratique.
Leçon 4 • Cadres réglementaires des dispositifs médicaux
Passe en revue les systèmes de classification des dispositifs médicaux mondiaux, les voies d'évaluation de la conformité et les obligations du fabricant. Établit le contexte réglementaire pour toutes les décisions de conception de dispositifs.
Leçon 5 • Contrôles de conception et gestion des risques
Applique les exigences de contrôle de la conception (entrées de conception, sorties, vérification et validation) au processus de développement du dispositif imprimé en 3D. Intègre la gestion des risques tout au long du cycle de vie de la conception.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Prothésiste-orthésiste certifié : prêt à moderniser la fabrication avec des outils de fabrication additive.
Diplômé en génie biomédical : désireux d'appliquer ses compétences techniques dans un contexte clinique au contact des patients.
Ergothérapeute ou kinésithérapeute : souhaitant mieux comprendre les dispositifs sur lesquels leurs patients comptent.
Concepteur de dispositifs médicaux : en transition vers les technologies d'assistance sur mesure et le matériel de réadaptation.
Travailleur humanitaire : cherchant à fournir des appareils de membre abordables dans des environnements de terrain aux ressources limitées.
Bricoleur ou ingénieur passionné : utilisant l'impression 3D pour résoudre de réels défis de mobilité humaine.
Ce que disent nos élèves
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

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