Confecção de chinelos modulares personalizados com fins ortopédicos via manufatura aditiva
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Data
2025Autor
Orientador
Nível acadêmico
Graduação
Assunto
Resumo
Este trabalho de conclusão de curso visa desenvolver chinelos personalizados com fins ortopédicos, utilizando tecnologia de manufatura aditiva (impressão 3D). O objetivo é oferecer uma solução eficaz para atenuar pisada pronada e/ou supinada, proporcionando suporte, conforto e melhoria da qualidade de vida dos usuários. O projeto compreende as seguintes etapas: escaneamento 3D dos pés; modelagem digital no software gratuito Blender; seleção de materiais compatíveis; prototipagem; avaliação de c ...
Este trabalho de conclusão de curso visa desenvolver chinelos personalizados com fins ortopédicos, utilizando tecnologia de manufatura aditiva (impressão 3D). O objetivo é oferecer uma solução eficaz para atenuar pisada pronada e/ou supinada, proporcionando suporte, conforto e melhoria da qualidade de vida dos usuários. O projeto compreende as seguintes etapas: escaneamento 3D dos pés; modelagem digital no software gratuito Blender; seleção de materiais compatíveis; prototipagem; avaliação de conforto e eficácia ortopédica. A impressão 3D, através do método de modelagem por fusão e deposição (FDM), permite criar produtos anatômicos e ergonômicos, adaptados às necessidades individuais dos pacientes. Além de abordar a personalização, o estudo explora desafios técnicos, como a escolha de materiais e ajustes no design para garantir durabilidade e funcionalidade. Os chinelos desenvolvidos incorporam elementos de ergonomia e estética, promovendo alinhamento postural e alívio de dores. Os resultados incluem a criação de um chinelo modular personalizado e funcional, produzido com agilidade e ajustes rápidos graças à impressão em TPU, cuja avaliação indicou bom encaixe e potencial para atender diferentes perfis de usuários. Este trabalho contribui para o avanço do design de produtos personalizados, demonstrando o potencial da manufatura aditiva como ferramenta inovadora na área da saúde. ...
Abstract
This final graduation project aims to develop customized orthopedic sandals using additive manufacturing technology (3D printing). The goal is to provide an effective solution to mitigate pronated and/or supinated gait, offering support, comfort, and improved quality of life for users. The project comprises the following stages: 3D foot scanning; digital modeling using the free software Blender; selection of compatible materials; prototyping; and assessment of comfort and orthopedic effectivene ...
This final graduation project aims to develop customized orthopedic sandals using additive manufacturing technology (3D printing). The goal is to provide an effective solution to mitigate pronated and/or supinated gait, offering support, comfort, and improved quality of life for users. The project comprises the following stages: 3D foot scanning; digital modeling using the free software Blender; selection of compatible materials; prototyping; and assessment of comfort and orthopedic effectiveness. 3D printing, through the fused deposition modeling (FDM) method, enables the creation of anatomical and ergonomic products tailored to the individual needs of patients. In addition to addressing personalization, the study explores technical challenges such as material selection and design adjustments to ensure durability and functionality. The developed sandals incorporate ergonomic and aesthetic elements, promoting postural alignment and pain relief. The results include the creation of a customized and functional modular sandal, produced with agility and rapid iterations thanks to TPU-based printing, whose evaluation indicated a good initial fit and strong potential to serve users with different gait-related issues. This work contributes to the advancement of personalized product design, demonstrating the potential of additive manufacturing as an innovative tool in the healthcare field. ...
Instituição
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Curso de Design de Produto.
Coleções
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TCC Design (435)
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