Официальная справка
Тема: как мы измеряем стопу, симулируем нагрузки и превращаем данные в индивидуальное изделие ORS-STOPOZ 3D
1. Измерение и определение параметров стопы
Мы фиксируем геометрию и поведение стопы в нескольких слоях данных, чтобы исключить догадки и работать только с цифрами.
— Геометрия: ручной 3D-скан (лево/право) в миллиметрах, полный контур от пятки до кончиков пальцев, тыл и свод.
— Опора: цифровой плантограф (вид сверху) для истинного пятна контакта в естественной стойке и, при необходимости, в одноопорных позах.
— Антропометрия: рост, вес, тип обуви, профиль активности, ограничения и жалобы.
— Контекст шага: при наличии — короткое видео походки и фото обуви изнутри (износ, деформация союзки).
— Калибровка: масштабные метки, унификация осей, контроль плотности полигона; автоматические валидаторы проверяют «дыры», ступени, отражения.
2. Цифровая симуляция до выдачи рецепта
Каждая «цифровая стопа» проходит серию сценариев, которые имитируют реальную жизнь пациента и немного больше, чтобы увидеть скрытые риски заранее.
— Диапазон шагов в моделировании: от 3 до 10 миллионов виртуальных шагов на разных покрытиях (асфальт, плитка, каучук, грунт), при разной массе тела, скорости, длине шага и условиях повседневной носки.
— Нагрузочные режимы: статическая стойка, стартовая фаза, средняя опора, перекат, отрыв, спуск/подъём по лестнице, повороты на месте, длительное стояние.
— Климат и среда: вариации температуры, влажности, потоотделения, влияние носков/стелек-лайнеров, вентиляции обуви.
— Материаловедение: деградация и усталость TPU, релаксация напряжений, возврат формы после локальной перегрузки.
— Выявление скрытых проблем: прогноз зон хронической перегрузки головок плюсны, формирования мозолей и натоптышей, медиального «провала», латеральных перегибов, «срезов» пятки, конфликтов с носочной коробкой.
3. Что именно делает наша ИТ-система
Мы разделили процесс на понятные технологические зоны, чтобы любой кейс проходил одинаково предсказуемый путь.
— Intake: защищённая загрузка сканов и снимков плантографа, автоматическое присвоение кейса, валидация форматов.
— Cleaning: очистка сетки, ремешинг, сглаживание с сохранением острых краёв, исправление нормалей.
— Registration: совмещение подошвенной поверхности 3D-сетки с фото пятна контакта; допустимое расхождение контура обычно не более ±1,5–2,0 мм.
— Biomech-Sim: виртуальные шаги, нагружение, прогноз локусов давления, сравнение сценариев «что если».
— Materials Engine: подбор зон жёсткости/эластичности и их границ, расчёт толщин, каналов деформации, градиентной структуры.
— Slicer-AI: подготовка многоцветного/мультиплотностного g-кода, привязка «цвет = функция» для оперативной верификации.
— QA-CV: компьютерное зрение и телеметрия печати, сверка первого слоя, веса и геометрии, контроль повторяемости.
— Orchestrator: постановка заданий на доступные узлы печати, мониторинг, оповещения, аудит.
— Archive: долговременное хранение до 75 лет с версионированием и доступом по ролям; анонимизированные данные используются для обучения алгоритмов.
4. Как рождается изделие: мембранная матрица
Внутри каждой стельки проектируется пространственная мембрана — это не «сплошная пластинка», а трёхмерная сеть, которая работает так, как задумано.
— Состав: от 100 до 180 миллионов взаимосвязанных мембранных ячеек (ячейки и рёбра: соты, гироид, смешанные решётки, при необходимости — ауксетики в локальных зонах).
— Назначение: каждая группа ячеек отвечает за свою функцию — поддержка свода, демпфирование удара, продольный/поперечный перекат, разгрузка головок плюсны, стабилизация пятки.
— Эластичность и прочность: благодаря TPU и архитектуре решёток стелька восстанавливает форму после локальной перегрузки обычно за 3–5 минут в условиях повседневной носки.
— Сенсомоторика: в отдельных зонах формируются «микро-рельефы» и направленные каналы, которые дают мягкие проприоцептивные стимулы и тренируют мышцы стопы без агрессии.
5. Почему мы свободны в инновациях
Мы не покупаем дорогостоящие патенты и не «копируем» чужие решения. Мы используем параметрическое проектирование и собственные архитектуры решёток, достигая целевой функции законным способом.
— Любая идея тестируется в симуляции и на тест-купонах до интеграции в изделие.
— При необходимости создаём функциональные аналоги, не нарушая прав третьих лиц.
— Итоговое решение всегда описано в техкарте кейса и проверяется на производимостность.
6. Качество, гарантия, честность
— Гарантия на пару изделий: 12 месяцев. Если выявлена деформация по вине ателье, мы признаём ошибку, изготавливаем замену и документируем корректирующие действия.
— Контроль допусков: масса пары, линейные размеры, геометрия критических профилей, совпадение с легендой «цвет = функция/жёсткость».
— Повторяемость: при повторном заказе по цифровому профилю пациента воспроизводим изделие с той же посадкой; изменения фиксируются версией.
7. Типовые кейсы применения (сокращённо)
— Пациент с хронической перегрузкой II–III плюсневых: формируется зона повышенной жёсткости в переднем отделе, мягкие «карманы» разгрузки под головками, перенастраивается ось переката.
— Идиопатическая ходьба на носках у ребёнка: мягкие сенсомоторные точки по плану, купол пятки для возвращения контакта, аккуратный продольный канал переката.
— Рабочая обувь на твёрдом покрытии: усиление купола пятки, демпфер в зоне удара, вентиляционные каналы для сухого микроклимата.
— Разгрузка при гиперкератозе и стержневых мозолях: точечные окна разгрузки с эластичными перемычками и плавными переходами жёсткости.
— Композит для замещения отсутствующих пальцев: формируются стабилизирующие рёбра и боковые направляющие для сохранения баланса и адекватного переката.
8. Числа, которые важны партнёру
— Время печати пары TPU: обычно 2,5–3 часа.
— Погрешность по линейным размерам при примерке: ориентир ±0,2–0,5 мм по ключевым осям при соблюдении регламента.
— Уровень шума узла печати: до 38 дБ в штатном режиме.
— Доля ручных действий у партнёра: порядка 2 процентов (замена сырья, базовое ТО).
— Хранение данных: до 75 лет с момента поступления.
— Диапазон виртуальных шагов на одну «цифровую стопу»: 3–10 миллионов.
9. Почему это удобно и быстро
— Нет необходимости в дорогостоящих «кабинетах» и складе экзотических композитов. Достаточно компактного узла печати и сушилки.
— Система работает даже на мобильном интернете, в любой точке мира.
— Все подсказки и контроль идут из облака; специалисты на связи 24/7, что снимает потребность в постоянных «повышениях квалификации».
— Повторные пары изготавливаются по цифровому профилю без повторного длинного сбора данных, если клиническая ситуация не изменилась.
10. Безопасность данных и развитие алгоритмов
— Все персональные и биометрические данные шифруются и хранятся с разграничением доступа.
— Анонимизированные массивы обучают модели симуляции и классификации, повышая точность рекомендаций и качество изделий.
— Итоговая цель — профилактика перегрузок и травм, предсказуемый комфорт и понятная логика для подолога и пациента.
11. Короткое резюме для подолога
Мы снимаем точную геометрию, «заземляем» её по пятну контакта, прогоняем цифровую стопу через миллионы шагов в разных условиях, выявляем явные и скрытые риски, а затем проектируем изделие с сотнями миллионов микромембран, где каждая зона делает свою работу. Материал эластичный и прочный, форма восстанавливается быстро, сенсомоторика встроена. Гарантия год, поддержка постоянная, повторяемость подтверждаем цифрами. Быстро, просто и удобно — вы занимаетесь пациентом, мы берём на себя всю технологию.
Правовое уведомление
Описанные решения предназначены для улучшения комфорта и поддержки опоры. Они не заменяют врачебной диагностики и лечения и применяются в связке с решениями специалиста. Все сценарии и цифры относятся к нашему внутреннему технологическому конвейеру и регламентам качества.
© 2025 Исследовательское ортопедическое ателье.