Better Orthopedics Through 3D Printing

Het project richt zich op het ontwikkelen van een geschikt filament en 3D-printer voor het efficiënter en kosteneffectiever produceren van op maat gemaakte orthopedische schoenen.

Subsidie
€ 120.148
2017

Projectdetails

Inleiding

Orthopedische schoenen worden momenteel met de hand gemaakt door specialisten. Het is een arbeidsintensief project, wat betekent dat het tijdrovend is, maar ook erg kostbaar.

Additive Manufacturing

Additive manufacturing is zeer geschikt voor het produceren van op maat gemaakte producten. Het printen van orthopedische schoenen zal:

  • De productietijd verkorten
  • De productiekosten verlagen
  • De kwaliteit van de ‘behandeling’ verhogen

Huidige Beperkingen

Het is tot op heden niet mogelijk om orthopedische schoenen te printen, omdat:

  1. Het geschikte filament niet bestaat
  2. Er geen printer is die met dit filament kan printen

Oplossing

De besparing in tijd en geld zou deels teniet worden gedaan als er voor iedere print een 3D-printexpert zou moeten worden geraadpleegd. Daarom wordt in dit project niet alleen een geschikt filament en gespecialiseerde printers ontwikkeld, maar ook een efficiënte werkwijze om het proces te optimaliseren.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 120.148

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2017

Partners & Locaties

Projectpartners

  • 3D4Makerspenvoerder
  • Tractus 3D B.V.

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT R&D Samenwerking

Mkb-innovati...

Orthopedische Leest 2.0

Het project ontwikkelt een innovatieve leestenfreesmachine die gelijktijdig twee voeten freest uit recyclebaar materiaal, wat leidt tot snellere, nauwkeurigere productie van orthopedisch schoeisel met minder milieu-impact.

€ 199.805
Mkb-innovati...

Innovatieve aanmeetmethodiek voor modern orthopedisch schoeisel

Wirelab en P.L.T. Products ontwikkelen een innovatieve methode voor het maken van esthetisch aantrekkelijk, op maat gemaakt orthopedisch schoeisel met een korte levertijd en optimale pasvorm, gericht op patiënten met ernstige voetproblemen.

€ 193.306
Mkb-innovati...

3D printen: een stap vooruit!

Gyromotics en Leapfrog ontwikkelen een gepersonaliseerde onderbeenprothese met 3D-printtechnologie, gericht op verbeterd draagcomfort en functionaliteit voor een concurrerende prijs.

€ 198.240
Mkb-innovati...

Disruptief en duurzaam T-Soles - PodoPrinter systeem

T-Soles B.V. en PodoPrinter B.V. ontwikkelen een geautomatiseerde 3D.printfarm voor hoogwaardige, op maat gemaakte, bio afbreekbare steunzolen, gebruikmakend van geavanceerde 3D scan techniek en een klachtenpatroon database.

€ 322.490
Mkb-innovati...

MED3D WAVE PRINTER

De MED3D WAVE PRINTER ontwikkelt een geavanceerde 3D-printer voor in-huis productie van medische hulpmiddelen, die snelheid, precisie en sterkte verbetert door innovatieve golvende printtechnologie.

€ 189.497

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

Mkb-innovati...

3D-geprinte orthopedische hulpmiddelen

Parts on Demand onderzoekt de haalbaarheid van op maat gemaakte 3D-geprinte orthopedische hulpmiddelen om technische en zakelijke uitdagingen in de zorgmarkt aan te pakken.

€ 20.000
Mkb-innovati...

VERSTELBARE 3D PRINTZOOL PROEFZOOL

PLT Product B.V. onderzoekt de haalbaarheid van een 3D verstelbare proefzool om podotherapeuten te helpen bij het optimaliseren van steunzolen, wat wachttijden verkort en de kwaliteit verbetert.

€ 20.000
EIC Accelerator

New industrial process for footwear manufacturing using 3D Bonding

The 3D BONDING project revolutionizes high-end footwear manufacturing by using polymer injection to bond materials, reducing costs, labor, and environmental impact while enhancing product quality.

€ 1.290.322
Mkb-innovati...

Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van 3d-productconfigurator voor de schoenindustrie.

Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een 3D-productconfigurator voor de schoenindustrie om kosten en milieu-impact te verlagen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Duurzame productie van steunzolen

Het project onderzoekt de productie van recyclebare steunzolen uit bio-based materialen met 3D-printtechniek om grondstofverlies en milieuschade te verminderen.

€ 16.220