The general purpose of reverse engineering in the manufacturing industry is to digitize geometry of physical objects in order to develop their computer models. The paper presents methods of geometry reconstruction, a selection of technologies and a series of projects, involving reverse engineering tasks, performed in CAMT - Centre for Advanced Manufacturing Technologies of the Institute of Production Engineering and Automation at the Wrocław University of Technology.
Podstawowym zastosowaniem inżynierii odwrotnej jest digitalizacja kształtów obiektów fizycznych w celu uzyskania ich komputerowych modeli. Praca przedstawia różne metody digitalizacji, przebieg prac rekonstrukcyjnych w odtwarzaniu geometrii 3D i zastosowania inżynierii odwrotnej w rozwoju nowych produktów w przemyśle wytwórczym.
EN
Reverse engineering is used to capture physical object's shape into its computer model. The paper presents various methods of geometry digitisation, workflow in reconstructing a 3D geometry and applications of reverse engineering in developing new products in the manufacturing industry.
Praca przedstawia wykorzystanie metod RP/RT w budowie modeli fizycznych 3D i ich zastosowanie jako modele anatomiczne i implanty, a także tworzenie modeli kinematycznych stosowanych w medycynie - w ortopedii, protetyce, stomatologii, chirurgii plastycznej, przy rekonstrukcji ubytków kostnych po przebytych chorobach nowotworowych, wypadkach oraz infekcjach. Omówiono sposoby wizualizacji zdjęć z urządzeń obrazowania medycznego (np. CT, MRI) oraz tworzenie modeli wirtualnych pomocnych w diagnostyce, symulacji i planowaniu operacji dla konkretnego pacjenta.
EN
The paper presents applications of technologies for creating 3D models of geometry and kinematics of anatomical structures and the role of RP/RT technologies in building biomodels. Those models may be used in orthopaedics, prosthetics, stomatology, vascular surgery, cranio-maxillo-facial surgery, tumour surgery and in cases of post-traumatic deformities. 3D reconstruction and visualisation are possible for data from medical imaging modalities like computed tomography (CT) and magnetic resonance (MRI). 3D models may be useful for creating interactive atlases of human body or for training medical and bioengineering students and postgraduate profesionals. The role of kinematical models grows with the number of virtual tools in medicine. Integration of 3D modelling and rapid prototyping allows for production of biomodels, which help minimise patient discomfort, improve the speed of patient recovery and ultimately save people's lives. A model of bone deformation helps to understand a surgical problem and facilitates the communication and decision making between doctors and patients.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.