Diseño conceptual de un dispositivo de alineación de prótesis transfemoral

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.redin.20200805

Palabras clave:

amputación de miembros inferiores, marcha, dispositivo de alineación, ingeniería de diseño, impresión 3D

Resumen

La alineación de las prótesis de miembro inferior es uno de los procedimientos más importantes para la adaptación protésica, ya que permite una mayor comodidad y cumplimiento de la función de la prótesis en el paciente. Los problemas en la alineación protésica pueden llevar a consecuencias graves para el paciente, como la inestabilidad de la marcha y el aumento de la carga en la extremidad residual. El ajuste y alineación de la prótesis requiere una gran precisión y experiencia profesional, lo que hace que este procedimiento sea altamente subjetivo. El objetivo de este estudio es diseñar un prototipo de dispositivo de alineación estática de bajo costo para prótesis transfemorales a través de la metodología de diseño conceptual. El dispositivo se modeló en el software SolidWorks, y se llevó a cabo un modelado de elementos finitos utilizando el software Ansys. Entre los materiales probados, el CarbonFil exhibió el mayor factor de seguridad, por lo que podría ser un material prometedor para la impresión 3D del prototipo. Se debe considerar la viabilidad de la producción masiva de este dispositivo para reducir aún más su costo y para implementarlo en un mayor número de centros protésicos de todo el mundo.

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Biografía del autor/a

Ana Isabel Vásquez, Universidad de Antioquia

Estudiante, Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica.

Juliana Uribe Pérez, Universidad de Antioquia

Maestría y Doctorado, Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica.

Citas

(2018, Feb.) Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD). Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá, Colombia. [Online]. Available: https://bit.ly/3h6svZj

Manual para amputados de extremidad inferior, Institut Desvern de Protètica, Barcelona, España, 2003.

K. R. Kaufman, S. Fritoli, and C. A. Frigo, “Gait asymmetry of transfemoral amputees using mechanical and microprocessorcontrolled prosthetic knees,” Clin Biomech., vol. 27, no. 5, June 2012. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2011.11.011

Documento de posición conjunta sobre suministros de dispositivos de movilidad en entornos con recursos escasos, Organizacion Mundial de la Salud, Geneva, Switzerland, 2012.

M. S. Zahedi, W. D. Spence, S. E. Solomonidis, and J. P. Paul, “Alignment of lower-limb prostheses,” J. Rehabil. Res. Dev., vol. 23, no. 2, pp. 2–19, Apr. 1986.

M. S. Pinzur and et al., “The effect of prosthetic alignment on relative limb loading in persons with trans-tibial amputation: A preliminary report,” The Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 32, no. 4, pp. 373–377, Dec. 1995.

J. Sánchez, R. J. Hernández, and J. E. Torres, “The mechanical design of a transfemoral prosthesis using computational tools and design methodology,” Ingeniería e investigación, vol. 32, no. 3, pp. 14– 18, Dec. 2012.

O. Adebayo and et al., “Design of a new prosthetic alignment adaptor with quantitative alignment and height adjustment,” in 37th Annual Northeast Bioengineering Conference (NEBEC), Troy, NY, USA, 2011, pp. 1–2.

(2009) Alignment systems step forward. The O&P Edge. Accessed Apr. 03, 2019. [Online]. Available: https://bit.ly/3kU4wPd

P. Rayothee and K. Sasaki, “Design and analyses of stress - strain distribution in new coupling for lower limb prosthesis (CLLP) using finite element method,” in 7th Biomedical Engineering International Conference, Fukuoka, Japan, 2014, pp. 1–4.

Artlimb, the art of prosthetics. ArtLimb. Accessed Jul. 2019. [Online]. Available: https://bit.ly/318Tv4L

A. Soma, “Proceso de elaboración de dispositivos ortopédicos para la marcha órtesis larga tipo KAFO prótesis modular transfemoral tipo ovo-longitudinal,” Undergraduate, Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, 2007.

I. Horváth, “On some crucial issues of computer support of conceptual design,” in Product Engineering, D. Talabă and T. Roche, Eds. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands, 2005, pp. 123–142.

K. T. Ulrich and S. Eppinger, Diseño y desarrollo de productos, 5th ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2013.

(2017) ABS y PLA: diferencias, ventajas y desventajas. Impresoras 3D. Accessed Jul. 2019. [Online]. Available: https://bit.ly/3jkAwKZ

Catalogue 3d printer filaments. Formfutura. Accessed Apr. 03, 2019. [Online]. Available: https://bit.ly/34gkUDZ

J. A. Vélez, L. M. Bustamante, and J. A. Villarraga, “Relación entre la longitud de miembro residual y la distribución de esfuerzos sobre el muñón para amputados transfemorales,” Revista EIA, no. 23, pp. 107–115, 2015.

R. C. Hibbeler, Mecánica de materiales, 6th ed. Ciudad de México, México: Pearson, 2006.

F. M. AL-Oqla and S. M. Sapuan, Materials Selection for Natural Fiber Composites. Cambridge, England: Woodhead Publishing, 2017.

A. Staros, “Dynamic alignment of artificial legs with the adjustable coupling,” Artificial Limbs, vol. 7, pp. 31–43, 1963.

Prosthetics upper limb. Ottobock. Accessed Apr. 03, 2019. [Online]. Available: https://bit.ly/32aVc0G

L. J. Haberman and L. E. Dallos, “Alignment assembly for a prosthesis,” U.S. Patent US7 338 532B2, Mar. 04, 2008.

S. Kapp and J. A. Miller, “Lower limb prosthetics,” in Care of combat amputee, P. F. Pasquina, R. A. Cooper, and M. K. Lenhart, Eds. Washington DC, USA: Government Printing Office, 2009, pp. 553– 580.

Publicado

2020-08-28

Cómo citar

Vásquez, A. I., & Uribe Pérez, J. (2020). Diseño conceptual de un dispositivo de alineación de prótesis transfemoral. Revista Facultad De Ingeniería Universidad De Antioquia, (102), 108–114. https://doi.org/10.17533/udea.redin.20200805