Scanner 3D professionnel 3DeVOK MT Gen2 – Édition avancée
La scoliose : une « maladie invisible » souvent sous-estimée
La scoliose est une déformation courante de la colonne vertébrale, particulièrement fréquente chez les adolescents. Les méthodes traditionnelles de fabrication d’orthèses reposent souvent sur le moulage en plâtre et un traitement manuel, des procédés chronophages et exigeants en main-d’œuvre qui peinent à garantir un ajustement précis.
Ces limites affectent non seulement l’efficacité corrective de l’orthèse, mais aussi le confort du patient lors du port quotidien.
Zhongshan Chen Xinghai Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine — premier hôpital tertiaire de grade A établi conjointement par le Guangdong et Hong Kong, spécialisé dans l’intégration de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale — joue un rôle de référence régionale dans la rééducation des pathologies osseuses. Son Centre médical d’impression 3D fournit déjà aux patients des soins médicaux personnalisés et de haute précision.
Défis : les méthodes traditionnelles limitent l’efficacité et l’ajustement des orthèses
- Collecte des données chronophage : le moulage en plâtre est un processus long et complexe, avec une coopération parfois difficile de la part des patients, notamment des enfants.
- Modifications difficiles : une fois le moule modifié, sa forme initiale ne peut pas être restaurée, ce qui complique les a
Une avancée majeure : le flux de travail numérique 3D transforme la prise en charge des orthèses
Le scanner 3D 3DeVOK MQ et le système d’impression 3D SLS TPM3D P360 TPM3D permettent conjointement de créer un flux de travail entièrement numérique — de la numérisation 3D à la conception, jusqu’à la fabrication finale de l’orthèse corrective — apportant rapidité, précision et personnalisation au traitement de la scoliose.
1. Numérisation 3D sans contact – Capture rapide des données morphologiques du patient
Le scanner 3D portable 3DeVOK MQ, équipé d’une source lumineuse infrarouge à projection de motifs, est certifié selon deux normes internationales : IEC 60825 (sécurité laser) et IEC 62471 (sécurité relative aux rayonnements optiques). Il permet une numérisation sûre et sans contact, y compris en l’absence d’éclairage ambiant, offrant ainsi un processus d’acquisition des données plus confortable pour les patients.
Grâce au scanner 3D sans contact 3DeVOK MQ scanner 3D couleur 3DeVOK MQ, les médecins peuvent réaliser rapidement une numérisation corporelle à 360° du torse du patient en seulement une minute, évitant l’inconfort et la pression liés aux méthodes de moulage avec contact. Cette approche est particulièrement adaptée aux patients adolescents.
L’appareil prend également en charge un fonctionnement sans fil, supprimant les contraintes liées aux câbles et offrant une plus grande flexibilité ainsi qu’une meilleure sécurité lors de la numérisation. Les médecins peuvent ainsi ajuster librement les angles et les positions de capture dans un environnement clinique.
Il prend également en charge la numérisation sans éclairage, améliorant considérablement le confort du patient et évitant les stimulations lumineuses intenses. Avec une précision de numérisation pouvant atteindre 0,08 mm, il répond aux exigences de modélisation fine nécessaires à la conception des moules correctifs pour la scoliose.
Grâce à une large zone de numérisation de 1 100 mm × 1 100 mm, le système garantit un assemblage fluide des données, une utilisation simplifiée et permet aux médecins de collecter efficacement les informations morphologiques des patients.
Le personnel de l’Hôpital de médecine traditionnelle chinoise et de médecine occidentale intégrée Zhongshan Chen Xinghai utilise le scanner 3D sans contact 3DeVOK MQ pour numériser les patients.
Le modèle 3D du torse du patient capturé à l’aide du scanner 3D 3DeVOK MQ.
2. Modélisation et conception numériques – Réaliser une planification précise de l’orthèse
À partir des données morphologiques obtenues par la numérisation, les techniciens conçoivent un plan d’orthèse personnalisé sur une plateforme numérique et optimisent la structure du modèle en fonction des principes de la biomécanique de la colonne vertébrale.
Ils utilisent ensuite les images radiographiques pour ajuster le positionnement correctif, garantissant un alignement précis de chaque vertèbre et permettant d’obtenir un équilibre optimal entre ajustement personnalisé, précision et contrôle médical.
Le personnel technique de l’hôpital localise avec précision la zone de correction de la scoliose sur la plateforme logicielle.
3. Impression 3D SLS TPM3D – Formation rapide de moules personnalisés
Après finalisation de la conception numérique de l’orthèse, l’hôpital utilise la technologie d’impression 3D SLS (Selective Laser Sintering – frittage sélectif par laser) de TPM3D pour fabriquer les moules physiques destinés aux orthèses correctives.
Le matériau d’impression utilisé est la poudre de nylon de qualité médicale Precimid1190, développée par TPM3D. Elle offre une résistance élevée ainsi qu’une certaine flexibilité, ce qui la rend particulièrement adaptée à la fabrication de supports orthopédiques devant épouser précisément les contours du corps.
Comparée aux méthodes d’impression traditionnelles, la technologie SLS présente plusieurs avantages, notamment l’absence de structures de support nécessaires, une grande précision de moulage et une excellente capacité à traiter des géométries complexes.
Elle permet ainsi d’imprimer et de former le moule complet en une seule pièce, tout en reproduisant fidèlement le modèle numérique conçu.
Le personnel utilise l’imprimante 3D SLS TPM3D pour fabriquer les moules d’orthèses.
4. Essayage et ajustement
Après l’impression, le moule fait l’objet d’essais de port et d’ajustements précis si nécessaire afin de garantir une adaptation dynamique parfaite avec la morphologie du patient et d’atteindre l’objectif d’une « adaptation dynamique » dans la correction orthétique.
Le moule imprimé s’adapte parfaitement à la morphologie du patient.
Résultats : personnalisation efficace, ajustement précis et expérience patient améliorée
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Projet |
Méthode traditionnelle |
Méthode numérique (3DeVOK + TPM3D) |
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Temps de collecte des données |
30 à 60 minutes |
1 minute |
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Modification du modèle |
Non réversible |
Ajustements possibles à plusieurs reprises |
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Temps de production |
7 à 10 jours |
2 à 3 jours |
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Retour d’expérience des patients |
Inconfort, taux élevé de modifications nécessaires |
Confort élevé, meilleure observance du port |
Grâce au flux de travail numérique, l’hôpital a considérablement réduit le temps de production, amélioré le taux d’ajustement des orthèses et permis aux médecins de répondre plus rapidement aux besoins des patients. Les patients peuvent ainsi suivre leur traitement orthétique sur le long terme avec davantage de confort.
Une nouvelle ère de l’orthétique numérique est en marche
Avec l’application croissante des technologies de numérisation 3D et d’impression 3D dans le domaine de la rééducation médicale, les traitements personnalisés de la scoliose dépassent progressivement les limites des méthodes traditionnelles.
L’expérience menée par l’Hôpital de médecine traditionnelle chinoise et de médecine occidentale intégrée Zhongshan Chen Xinghai démontre que les solutions de correction de la scoliose « précises, rapides et confortables » deviennent une réalité, offrant des solutions de rééducation durables à un nombre croissant de patients.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus complet d’application de la solution 3DeVOK + impression 3D SLS TPM3D pour la correction de la scoliose, ou découvrir des vidéos de cas réels et des démonstrations, consultez notre chaîne YouTube.

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