Численное моделирование взаимодействия медицинских электронных пучков с образцами, изготовленными из ПЛА-пластика для создания формирующих элементов

Detalhes bibliográficos
Parent link:Актуальные вопросы фундаментальной и клинической медицины: сборник материалов конгресса молодых ученых, Томск, 19-20 ноября 2020 г.. [С. 187-190].— , 2020
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла
Outros Autores: Григорьева А. А. Анна Анатольевна, Булавская А. А. Ангелина Александровна, Кондратьева В. С. Вероника Сергеевна, Милойчикова И. А. Ирина Алексеевна, Черепенников Ю. М. Юрий Михайлович, Стучебров С. Г. Сергей Геннадьевич
Resumo:Заглавие с экрана
В работе представлены результаты численного моделирования процентных глубинных доз медицинского электронного пучка в образцах, изготовленных методом послойного наплавления из ПЛА-пластика с коэффициентами заполнения материалом 100; 90 и 80 %. Показано, что при уменьшении коэффициента заполнения изделия материалом кривая процентной глубинной дозы смещается в область больших толщин, что обусловлено меньшей плотностью напечатанного изделия. Однако максимальная толщина, необходимая для поглощения электронного пучка, увеличивается на 3 мм для 80 % по сравнению со 100 % наполнением, что является несущественным. Результаты работы показывают, что вариация параметров печати позволит создавать пластиковые элементы, формирующие медицинские электронные пучки с меньшими затратами на расходный материал и время изготовления.
The work demonstrates numerical simulation of percentage depth dose for medical electron beam in the samples made of PLA plastic by fused deposition method with filling coefficient of 100 %, 90 %, and 80 %. Itis shown that percentage depth dose curve shifts to the larger thicknesses with filling coefficient decreasing as far as 3D-printed sample density also decreases. However, the maximal thicknesses, which is necessaryfor total absorption of the electron beam, increases by 3 mm for 80 % filling in comparison with 100 % one that is almost negligible. Results demonstrate that printing parameters changing allows plastic samples creatingfor medical electron beam forming with lower material and time consuming.
Publicado em: 2020
Assuntos:
Acesso em linha:http://www.tnimc.ru/upload/publications/proceedings/2020_young.pdf#page=187
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663107
Descrição
Resumo:Заглавие с экрана
В работе представлены результаты численного моделирования процентных глубинных доз медицинского электронного пучка в образцах, изготовленных методом послойного наплавления из ПЛА-пластика с коэффициентами заполнения материалом 100; 90 и 80 %. Показано, что при уменьшении коэффициента заполнения изделия материалом кривая процентной глубинной дозы смещается в область больших толщин, что обусловлено меньшей плотностью напечатанного изделия. Однако максимальная толщина, необходимая для поглощения электронного пучка, увеличивается на 3 мм для 80 % по сравнению со 100 % наполнением, что является несущественным. Результаты работы показывают, что вариация параметров печати позволит создавать пластиковые элементы, формирующие медицинские электронные пучки с меньшими затратами на расходный материал и время изготовления.
The work demonstrates numerical simulation of percentage depth dose for medical electron beam in the samples made of PLA plastic by fused deposition method with filling coefficient of 100 %, 90 %, and 80 %. Itis shown that percentage depth dose curve shifts to the larger thicknesses with filling coefficient decreasing as far as 3D-printed sample density also decreases. However, the maximal thicknesses, which is necessaryfor total absorption of the electron beam, increases by 3 mm for 80 % filling in comparison with 100 % one that is almost negligible. Results demonstrate that printing parameters changing allows plastic samples creatingfor medical electron beam forming with lower material and time consuming.