Аддитивные технологии в военном деле

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

С целью определения особенностей и основных путей применения аддитивных технологий в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» проведен круглый стол. Аддитивные технологии за последние время совершили значительный рывок благодаря совершенствованию электронной вычислительной техники и программного обеспечения (ПО), созданию широкой линейки 3D-принтеров, печатающих различными современными методами и материалами. Лидируют в освоении 3D-печати в качестве потребителей следующие отрасли: авиастроение (33 %), атомная промышленность (30 %), оборонно-промышленный комплекс (13 %), а также медицина (11 %), образование и др. В кратком изложении приведена часть выступлений докладчиков научного мероприятия, посвященная использования аддитивных технологий в образовании и медицине. Для достижения Россией позиции одного из лидеров на глобальном технологическом рынке развивается сеть образовательных учреждений и обеспечение 3D-принтерами учебных учреждений. Вузы страны и, в частности, Московский государственный технический университет имени Баумана приступили к выработке у выпускников профессиональных компетенций в части аддитивных технологий, материалов и оборудования. Другие вузы применяют реверсивный инжиниринг для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, запуска нового производства. В медицине создаются модели сложных элементов скелета человека, в частности отдельные кости и различные проекции черепа, кости позвоночника, кисти и стопы, а также некоторые макеты органов из твердых и полумягких пластиков для совершенствования учебного процесса. Возможности 3D-печати макетов патологий органов используются для предоперационного планирования и репетиции операции в торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, а также для обучения студентов и врачей, моделирования гемодинамики и тестирования медицинских устройств. Рассматриваются альтернативные материалы и способы изготовления шин и лонгет для фиксации повреждений при заболеваниях верхних конечностей. Для создания в стоматологии изделий из керамики вместо литья под давлением и прессования предложена технология аддитивного производства Lithography-based Ceramics Manufacturing печати суспензией на зарубежном оборудовании. Трехмерная печать частично восполнила потребность в средствах индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции, в частности посредством создания многоразовых масок, различных переходников, держателей лицевых масок, накладок на дверные ручки и др. Участники круглого стола пришли к общему мнению, что результаты научной и инновационной деятельности в области аддитивных технологий необходимо апробировать, внедрять и использовать в учебном процессе, практической деятельности, в том числе в военной медицине (библ.: 6 ист.).

Об авторах

Степан Андреевич Пелешок

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Автор, ответственный за переписку.
Email: peleshokvma@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9460-8126
SPIN-код: 3657-9756
ResearcherId: L-3028-2016

докт. мед. наук, профессор

Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

Александр Яковлевич Фисун

Военный инновационный технополис «Эра»

Email: a_fisun@list.ru
SPIN-код: 9692-8019

член-корр. РАН, докт. мед. наук, профессор

Россия, Анапа

Андрей Владимирович Морозов

Военный инновационный технополис «Эра»

Email: era_1@mail.ru

докт. технич. наук, профессор

Россия, Анапа

Сергей Васильевич Калинин

Военный инновационный технополис «Эра»

Email: klin1260@mail.ru
Анапа

Марина Ивановна Елисеева

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Email: eliceewa@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7731-7661
SPIN-код: 9616-2169
ResearcherId: L-3769-2016
Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

Список литературы

  1. Турундаев М.А. Дорожная карта развития аддитивных технологий в РФ // Роботизация Вооруженных сил Российской Федерации: cборник статей V военно-научной конференции. Анапа, 2020. С. 84–86.
  2. Титова М.В., Пелешок С.А., Елисеева М.И. Трехмерная печать в хирургическом планировании и медицинском образовании // Известия Российской Военно-медицинской академии. 2020. Т. 39, № S3–5. С. 215–221.
  3. Железняк И.С., Пелешок С.А., Ширшин А.В., и др. Использование технологии 3D-печати для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 // Состояние и перспективы развития науки по направлению «Биотехнические системы и технологии»: сборник статей 2-й Всероссийской научно-технической конференции. Анапа, 2020. Т. 1. С. 7–14.
  4. Кушнарев С.В., Ширшин А.В. Создание трехмерных физических моделей на основе изображений компьютерной томографии (первый опыт) // Известия Российской Военно-медицинской академии. 2018. № 4. С. 53–56.
  5. Винниченко А.В. Замещающие технологии реверсивного инжиниринга в аддитивных технологиях // Научные исследования молодых ученых: сборник статей V Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 54–58.
  6. Глазунов В.С., Черепанова М.В. Применение аддитивных технологий в производстве керамических изделий // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. 2018. № 4. С. 174–187.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Пелешок С.А., Фисун А.Я., Морозов А.В., Калинин С.В., Елисеева М.И., 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).