15º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design

UFAM — Manaus (AM)

Outubro/2024

Próteses para Dedos: Projeto e Fabricação por Impressão 3d

Finger Prostheses: Design and Fabrication Through 3d Printing

Como citar

Pistorello, Roberto Angelo; Sabino Netto, Aurélio da Costa; Hassan, Modar; Santana, Leonardo; Oliveira, Italo S.; Padilha, Anna Clara M.; Sousa, André Roberto; "Próteses para Dedos: Projeto e Fabricação por Impressão 3d", p. 2959-2984. PPG Design Caderno Científico, Manaus, 2024. Anais do XV Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design – P&D Design Manaus., DOI https://doi.org/10.29327/5457226.1-426

Resumo

A Manufatura Aditiva (MA), ou Impressão 3D, abrange tecnologias que permitem a criação de modelos físicos por meio da adição de material em camadas. Essas tecnologias possibilitam a fabricação eficiente de geometrias complexas e personalizadas, reduzindo custos e tempo de produção de protótipos e peças funcionais. O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo de caso do desenvolvimento e fabricação de próteses para os dedos indicador e médio, utilizando tecnologias digitais de projeto e manufatura. Inicialmente, foram fabricados e digitalizados modelos das mãos, e projetadas as próteses. Em seguida, foram realizadas as impressões utilizando os processos de Fabricação por Filamento Fundido (FFF) e Digital Light Processing (DLP). As próteses foram avaliadas e resultados indicam que a inclusão de um processo indireto de moldagem das mãos pode ter ocasionado uma imprecisão dimensional, resultando na necessidade de ajustes nas próteses. As próteses fabricadas por DLP apresentaram melhor acabamento e ma
Palavras-chave:

Manufatura Aditiva, Impressão 3D, Próteses, Design, Tecnologia Assistiva

Abstract

Additive Manufacturing (AM), or 3D printing, encompasses technologies that enable the creation of physical models through the addition of material in layers. These technologies allow for efficient fabrication of complex and customized geometries, reducing costs and production time for prototypes and functional parts. The objective of this work is to present a case study of the development and fabrication of prostheses for the index and middle fingers using digital design and manufacturing technologies. Initially, hand models were fabricated and digitized, and prostheses were designed. Subsequently, impressions were performed using Fused Filament Fabrication (FFF) and Digital Light Processing (DLP) processes. The prostheses were evaluated and results indicate that the inclusion of an indirect hand molding process may have caused dimensional inaccuracy, resulting in the need for adjustments to the prostheses. The prostheses fabricated by DLP showed better finishing and ma
Keywords:

Additive Manufacturing, 3D Printing, Prostheses, Design, Assistive Technology

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