Atelier d’usinage de pointe (AMS)

Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Toronto, Ontario
Que fait l'installation

Concevoir, fabriquer et tester des équipements, des outils et des prototypes de dispositifs médicaux.

Domaines d'expertise

L’atelier d’usinage de pointe fait partie du laboratoire de développement de dispositifs du Centre de recherche en thérapies guidées par l’image de l’Institut de recherche Sunnybrook. L’atelier est équipé pour concevoir, fabriquer et tester des dispositifs médicaux. Il se spécialise dans la fabrication d’appareils, de prototypes, de pièces sur mesure et de dispositifs avec cathéter compatibles avec l’imagerie par résonance magnétique, ainsi que dans la conception 3D assistée par ordinateur. Les techniciennes et techniciens de l’atelier peuvent travailler à partir de dessins, d’esquisses ou d’idées pour transformer des concepts en prototypes fonctionnels. Les matériaux utilisés sont l’aluminium, l’acier inoxydable, le plastique, le laiton, le bois et des matériaux exotiques.

L’installation est munie d’un tour et d’une fraiseuse à commande numérique par ordinateur; d’une machine de découpe au jet d’eau à cinq axes; d’imprimantes 3D (stéréolithographiques et à dépôt de filament fondu, utilisant une variété de matériaux); de fraiseuses et de tours manuels; d’une cisaille hydraulique; d’une cintreuse; d’une scie circulaire à table; d’une toupie et d’un appareil de microbillage. L’équipement et les services sont à la disposition des utilisateurs et utilisatrices de l’Institut de recherche Sunnybrook, de l’hôpital, des établissements d’enseignement externes et des clients du secteur industriel.

Outre la fabrication de pièces, l’installation effectue des tests et des caractérisations de systèmes d’imagerie médicale en partenariat avec les scientifiques de l’institut de recherche.

Services de recherche
  • Conception et fabrication d’instruments médicaux et d’équipement d’essai
  • Développement de prototypes
  • Usinage (manuel et à commande numérique par ordinateur/CNC)
  • Découpage au jet d’eau
  • Prototypage rapide (impression 3D)
Secteurs d'application
  • Soins de santé et services sociaux
  • Sciences de la vie, produits pharmaceutiques et équipement médical
  • Fabrication et transformation
ÉquipementFonction
Imprimante de stréréolithographie (SLA) ProJet 7000 HD de 3D SystemsImprimer en 3D des objets faits de matériaux de classe IV.
Imprimante à dépôt de filament fondu (FDM) 400mc de FortusImprimer en 3D des objets faits divers matériaux.
Machine de découpage au jet d’eau XD Mach 4 de FlowDécouper des matériaux de toutes sortes.
Microfraiseuse à commande numérique par ordinateur (CNC) 5100-S de MicrolutionUsiner de petites pièces à l’aide d’une fraiseuse CNC à 5 axes contrôlée par ordinateur.
Fraiseuse à commande numérique par ordinateur (CNC) DMU 50T de Deckel MahoUsiner des pièces de taille moyenne.  
Tour à commande numérique par ordinateur (CNC) Gildemeister CTX 310 de DMGUsiner en direct des pièces dotées de caractéristiques particulières en une étape.
Tour d’outillage CTL-618e de CyclematicUsiner manuellement.
Tour Master 2500 de ColchesterUsiner manuellement.
Tour VS330 TR de HarrisonUsiner manuellement.
Fraiseuse LVS de ArgoUsiner manuellement.
Fraiseuse de BridgeportUsiner manuellement.
Fraiseuse LCI-1/2vs de FIRSTUsiner manuellement.
Fraiseuse LC-20VHS de FIRST 
Cisaille hydraulique, cintreuse et rouleauRéaliser des travaux de tôlerie.
Perceuse à colonne 
Appareil de microbillage 
Scie d’ébéniste 
Scie à onglets combinée 
Toupie et table à toupie 
  • Solenic Medical
  • Orthofix 7D Surgical ULC
  • FUS Instruments
  • 8fold manufacturing
  • Hôpital pour enfants malades
  • Hôpital St. Michael’s
  • Hôpital Princess Margaret
  • Université métropolitaine de Toronto
  • Arrayus Technologies Inc.
  • Université de Toronto
  • Magellan Biomedical