2011년 12월 2일
합성 음성 접는 모델을 fabricating에 대한 방법론은 설명합니다. 모델은 실물 크기이며, 인간의 보컬 주름의 다층 구조를 모방. 결과는 모델 폐 압력에 비해 압력에 자체 진동과 인간의 보컬 폴드의 것과 유사 흐름 유발 진동 응답을 증명할 보여줍니다.
이 절차의 전반적인 목표는 다층 구조의 합성 자가 진동 성대 모델의 제작 과정을 설명하고 시연하는 것입니다. 우선 3차원 컴퓨터 모델을 이용하여 쾌속 조형(rapid prototype) 양각 모델을 제작합니다. 그 다음, 이 쾌속 조형 모델을 바탕으로 음각 몰드를 제작합니다.
마지막으로, 체부, 중앙에 섬유가 포함된 인대, 표층 고유층 및 상피를 포함하여 성대 모델의 각 층을 캐스팅합니다. 최종적으로 성문하압, 진동 주파수, 성문 유량 및 내측 표면 운동을 비교한 결과, 다층 합성 성대 모델이 인간의 성대 진동과 유사한 유동 유발 응답 특성을 나타내는 것으로 나타났습니다. 2층 모델과 같은 기존의 다층 모델과 비교했을 때 이 모델의 주요 장점은 다층 모델의 구조가 인간의 VCA 성대 구조와 더 유사하여 음성 생성 연구에 더욱 적합하다는 점입니다.
먼저, 성대의 세 가지 층인 표층, 고유층 인대 및 체층의 솔리드 모델을 제작합니다. 이는 일반적으로 원하는 기하학적 구조로 3D 컴퓨터 지원 설계(CAD) 모델을 생성하고, 해당 CAD 모델을 스테레오리소그래피(STL) 파일로 내보낸 후, 이를 맞춤형 신속 조형 제작소로 전송하여 수행합니다.
얇은 아크릴 판을 사용하여 상자 모양의 몰드 틀을 제작합니다. 원하는 치수로 절단하십시오. 진공 그리스를 사용하여 틀의 바닥면을 평평한 아크릴 판에 접착하여 고정합니다.
원하는 형상의 고체 모델 측면에 소량의 진공 그리스를 바릅니다. 진공 그리스가 부품을 고정할 수 있도록 진공 그리스를 바른 면이 아래로 향하게 하여 모델을 몰드 폼 공동 바닥으로 누릅니다. 붓을 사용하여 몰드 폼과 고체 모델에 이형제를 충분히 도포하며, 이형제가 몰드 폼 공동의 모든 구석까지 도달하도록 합니다.
진공 처리 중 제품 부피 팽창을 수용할 수 있는 용기에 smooth cell, nine 50 platinum silicone rubber의 A 성분 10부와 B 성분 1부를 함께 섞습니다. 기포를 제거하기 위해 용기를 진공 챔버에 넣고 기압보다 약 26 inches of mercury 낮은 압력으로 약 3분 동안 유지합니다. 챔버에서 DGAs silicone을 꺼내 몰드 형틀 공동에 붓습니다.
이를 진공 챔버와 DGA에 다시 넣습니다. 진공 챔버에서 몰드를 꺼내 평평한 표면에 놓습니다. 24시간 동안 경화시킵니다. 고무가 경화되면 몰드 형태에서 몰드를 분리합니다.
이 과정을 반복하여 나머지 모든 고체 모델 형상에 대한 몰드를 제작합니다. 모든 몰드 제작이 완료되면, 체층(body layer) 주조를 위한 섬유 삽입이 가능하도록 직선 면도기를 사용하여 내측 표면 중앙의 전후 방향으로 인대층 몰드를 절개합니다. 먼저, 붓을 사용하여 체층 몰드 공동에 이형제를 얇게 도포합니다.
eFlex 0 0 30 초연질 백금 실리콘의 A제와 B제를 1:1 비율로 혼합합니다. 그 후, 경화 후의 재질 강도를 낮추기 위해 실리콘 희석제(silicone thinner)를 동일한 비율(1부)로 추가합니다. 30초 동안 혼합한 다음, 진공 챔버에 넣고 1분간 처리합니다.
갇힌 공기를 제거하기 위해 혼합물을 진공 상태에서 꺼내어 체형 몰드 캐비티에 붓되, 끝까지 가득 채우지 마십시오. 몰드를 200 °F로 예열된 오븐에 넣고 30분 동안 가열합니다. 베이킹 후, 몰드를 오븐에서 꺼내어 식힙니다.
다음으로, Dragon Skin의 A제와 B제를 1:1 비율로 혼합하여 바디 백킹 모델을 제작합니다. 실리콘 희석제 1부를 추가하고 30초 동안 격렬하게 혼합합니다. 진공 장치를 사용하여 기포를 모두 제거한 후, 바디 몰드 캐비티가 완전히 찰 때까지 혼합물을 붓습니다.
몰드를 200 °F의 오븐에 30분 동안 둡니다. 식힌 후, 몰드에서 모델을 꺼냅니다. 그런 다음 페이퍼 타월을 사용하여 바디 레이어 표면의 이형제를 제거합니다.
인대 층을 성형하려면, 페인트 붓을 사용하여 인대 몰드 캐비티 표면에 이형제를 얇게 바릅니다. 면도날로 절개한 틈으로 30 centimeter 길이의 실을 밀어 넣어 몰드 안에 배치합니다. eco Lex 0, 0 30의 B제 1부, A제 1부, 그리고 실리콘 희석제 4부를 혼합합니다.
혼합물을 진공 챔버에 넣어 기포를 제거한 다음, 혼합물을 인대 몰드 공동(cavity)에 붓습니다. 바디 백킹 모델을 인대 몰드 공동에 누르며 넣습니다. 한쪽 끝부터 삽입을 시작하여 반대쪽으로 천천히 이동시키며, 모델이 몰드 공동 내의 과잉 미경화 실리콘과 기포를 밀어내도록 합니다.
30분 동안 베이킹한 후, 몰드를 식히고 모델을 제거합니다. 페이퍼 타월로 이형제를 닦아냅니다. 표층 고유층(superficial Lamin propria, SLP) 층을 캐스팅하려면, 페인트 브러시를 사용하여 SLP 몰드 공동 표면에 이형제를 얇게 도포합니다.
Eco flex 00-30의 A제 1부, B제 1부와 실리콘 희석제 8부를 중량비로 혼합하여 진공 처리한 후, 혼합물을 몰드 캐비티에 붓습니다. SLP 몰드 캐비티에 인대체 배킹 모델을 삽입합니다. 화씨 200°F에서 1시간 동안 베이킹하고 냉각시킨 후, 표층 고유층(superficial lamina propria)이 손상되지 않도록 매우 주의하여 모델을 천천히 제거합니다. 마지막으로 상피층을 위해 성대 모델의 배킹 부분이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 놓고, 직선 면도기로 지지물을 제거합니다.
모델보다 높은 물체에 실을 연결하여 공중에 매달아 고정합니다. Dragon Skin의 A제 1부와 B제 1부를 실리콘 희석제 1부와 혼합한 후 진공 처리하고, 모델 위에 부어 1시간 동안 경화시킵니다. 이 과정을 반복하여 더 두꺼운 층을 만들고, 모델이 완전히 경화되면 직선 면도기로 과잉 재료를 제거합니다. 각 완성된 성대 모델의 측면 및 전후방 표면에 실리콘 접착제를 얇게 도포하여 아크릴 장착 플레이트에 장착합니다.
모델을 장착 플레이트의 오목한 절삭 부위에 삽입하고, 모델의 내측면을 아크릴 플레이트의 상단과 맞춥니다. 과잉 접착제를 닦아내고 접착제가 경화될 때까지 기다립니다. 내측면 추적 시 표면의 끈적임을 줄이기 위해 1시간 동안 모델 표면에 탈크 가루를 도포합니다.
세밀한 끝의 샤피 펜을 사용하여 모델에 점을 표시합니다. 탈크를 도포한 후, 마운팅 플레이트의 구멍을 통해 긴 볼트를 삽입하며, 나사산 끝부분이 기존 모델과 결합될 모델을 향하도록 합니다. 볼트 위에 나사산을 덮고, 볼트 위에 독립 기포 폼을 얹어 공기 틈새를 메웁니다.
준비된 모델을 아크릴 홀더에 비슷하게 장착된 다른 성대 모델과 결합하십시오. 나사를 조여 폼을 압축하고, 원하는 진동 전 간격(pre vibratory gap)이 될 때까지 내측 표면을 서로 밀착시킵니다. 두 세트의 나사산이 볼트 위에 놓여 있고 아크릴 판의 전후 방향으로 바깥쪽으로 뻗어 있는지 확인한 후, 성대 쌍을 공기 공급 튜브에 장착하십시오.
앞쪽 실들을 묶어 루프를 만들고 이어서 뒤쪽 실들을 묶은 다음, 루프에 원하는 무게추를 동시에 매달아 테스트 및 데이터 수집을 진행합니다. 섬유에 약 31 grams의 장력이 가해진 제작된 모델을 사용하여, 성문하압이 발성 임계압보다 10% 높을 때의 발성 임계압은 400 pascals였습니다. 해당 모델은 초당 210 milliliters의 성문 유량에서 115 hertz로 진동하였습니다.
이 값들은 인간에 대해 보고된 값들과 잘 일치합니다. 진동하는 모델의 고속 비디오 촬영 결과, 이전의 2층 모델보다 더 실감 나는 움직임을 보이는 것으로 나타났습니다. 비교를 위해.
두 층 모델의 상단 표면을 촬영한 이 영상에서는 점막 파동이 나타나지 않으며, 성문 프로파일은 주기 전반에 걸쳐 대부분 발산하는 형태로 보입니다. 이러한 두 층 모델의 한계는 Hemi larynx 구성의 두 층 모델을 고속 영상으로 기록했을 때 더 명확하게 확인할 수 있습니다. 이제 새로운 다층 모델의 상단 뷰를 촬영한 고속 영상을 살펴보겠습니다.
점막 파동의 증거를 확인할 수 있으며, 성문의 프로파일은 이제 주기 전체에 걸쳐 더 이상 발산하는 형태로 보이지 않습니다. 새로운 다층 모델의 상단 뷰를 고속 촬영한 비디오그램을 통해 상단 가장자리와 하단 가장자리 사이에 위상차가 있음이 드러납니다. 진동 주기의 개방 단계 동안 상단 가장자리가 하단 가장자리를 가리게 됩니다.
Hemi larynx 구성의 새로운 다층 모델을 촬영한 고속 비디오는 인간 성대의 특징인 점막파와 교차하는 수렴-발산 운동에 대한 더욱 강력한 증거를 제공합니다. 성대의 내측 및 하단 표면에 부착된 도트의 스테레오 이미지에서 추출한 진동 궤적입니다. 모델이 인간의 발성에서 전형적으로 나타나는 교차 수렴-발산 프로파일을 보임을 나타냅니다.
가장 낮은 지점부터 A에서 F까지 지점이 표시되어 있습니다. 왼쪽 그래프는 개방 단계에서의 수렴형 성문을 보여주며, 오른쪽 그래프는 폐쇄 단계에서의 발산형 성문을 보여줍니다. 이러한 합성 성대 모델 제작 방법을 통해 인간의 성대와 유사한 진동 특성을 보이는 모델을 만들 수 있습니다.
다층 구조 개념은 이전의 단층 및 이층 모델 설계와 비교하여 시작 시간 단축 및 모델 움직임 개선 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 이 절차를 수행할 때는 층들이 서로 적절하게 접착될 수 있도록 필요한 양의 이형제만 사용하는 것이 중요합니다.
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본 논문은 인간 성대의 구조를 모사한 다층 합성 성대 모델의 제작 방법을 설명합니다. 이 모델들은 인간의 폐에서 발견되는 것과 유사한 압력 하에서 자발적으로 진동하도록 설계되었으며, 이는 천연 성대의 거동과 유사한 진동 반응을 보여줍니다.
인체 조직 층 구조를 재현한 합성 성대 모델은 음성 치료제 및 진단 도구에 대해 생리학적으로 더 유의미한 전임상 평가를 가능하게 합니다. 이러한 모델은 개시압(onset pressure)과 진동 충실도를 개선함으로써 후두 질환의 초기 단계 표적 검증 시 발생하는 생물학적 모호성을 줄여줍니다. 이는 발성에 영향을 미치는 호흡기 및 신경근 적응증에 대한 리드 물질 식별과 포트폴리오 우선순위 결정 시 예측 신뢰도를 높여줍니다.
이 모델은 타겟 가설 검증부터 리드 최적화, 전임상 검증에 이르는 발견 연속체에 적합하며, 특히 성대 조직 역학을 타겟으로 하는 모달리티에 유용합니다.