Топологічна оптимізація 4D-біодруку - створення «розумних» тканин із передбачуваною еволюцією форми та функції
Автор
Маковей, І.
Коломієць, А.
Macovei, I. D.
Kolomiyets, A. A.
Дата
2026Metadata
Показати повну інформаціюCollections
Анотації
здатних змінювати форму й функції під дією різних зовнішніх чинників — температури, світла, магнітного поля, pH, ферментів або набухання. На відміну від класичного 3D-друку, де структура залишається статичною після виготовлення, 4D-підхід дозволяє програмувати траєкторію змін безпосередньо у склад матеріалу та геометрію друку. Розглянуто перехід від емпіричного добору матеріалів до раціонального інверсного дизайну, що спирається на диференціальні рівняння в частинних похідних, морфоеластичність, пороеластичні моделі та топологічну оптимізацію. Показано, що поєднання нелінійного FEM-моделювання, change shape and function under temperature, light, magnetic field, pH, enzymatic action, or swelling. Unlike conventional 3D printing, where a structure remains static after fabrication, the 4D approach embeds the transformation trajectory directly into the material composition and print geometry. The focus is on the transition from empirical material selection to rational inverse design based on partial differential equations, morphoelasticity, poroelastic models, and topology optimization. The integration of nonlinear FEM simulations, ML surrogates, and experimental validation is shown to reduce costly physical iterations and accelerate the translation of smart tissues into regenerative medicine.
URI:
https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53480

