摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 激光选区熔化技术简介 | 第13-15页 |
1.2.1 激光选区熔化技术成型原理简介 | 第13页 |
1.2.2 激光选区熔化成型医用金属材料 | 第13-14页 |
1.2.3 激光选区熔化成型镍钛合金研究进展 | 第14-15页 |
1.3 3D打印技术在颌面缺损修复中的应用 | 第15-18页 |
1.3.1 传统的颌面缺损修复方法 | 第16-17页 |
1.3.2 3D打印技术成型下颌骨假体的研究进展 | 第17-18页 |
1.4 课题概述 | 第18-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 章节安排 | 第19-20页 |
1.4.3 课题来源 | 第20-21页 |
第二章 研究方法 | 第21-32页 |
2.1 成型设备与软件 | 第21-22页 |
2.2 成型材料 | 第22-23页 |
2.3 SLM成型镍钛合金工艺优化研究 | 第23-26页 |
2.3.1 镍钛合金的SLM成型工艺参数优化 | 第24-25页 |
2.3.2 SLM成型镍钛合金性能测试方法与设备 | 第25-26页 |
2.4 SLM成型多孔结构力学性能研究 | 第26页 |
2.5 个性化多孔下颌骨假体的轻量化设计 | 第26-31页 |
2.5.1 设计思路 | 第26-27页 |
2.5.2 设计软件 | 第27-30页 |
2.5.3 设计方法 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 SLM成型镍钛合金工艺优化与性能研究 | 第32-51页 |
3.1 镍钛合金SLM成型工艺参数的初步优化 | 第32-38页 |
3.1.1 第一次双因素全面试验 | 第33-35页 |
3.1.2 第二次双因素全面试验 | 第35-36页 |
3.1.3 第三次双因素全面试验 | 第36-38页 |
3.2 镍钛合金SLM成型工艺的进一步优化 | 第38-43页 |
3.2.1 弱成型区 | 第40-41页 |
3.2.2 过度成型区 | 第41-42页 |
3.2.3 顺利成型区 | 第42-43页 |
3.3 镍钛合金SLM成型样件的表征与测试 | 第43-45页 |
3.3.1 显微组织分析 | 第43-44页 |
3.3.2 成型样件物相成分分析 | 第44页 |
3.3.3 成型样件相变行为分析 | 第44-45页 |
3.4 镍钛合金多孔结构的SLM成型与力学性能研究 | 第45-50页 |
3.4.1 多孔结构的选择 | 第46-47页 |
3.4.2 八面体多孔结构参数化建模 | 第47-48页 |
3.4.3 成型与压缩 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 个性化下颌骨模型建立与有限元力学模拟 | 第51-65页 |
4.1 下颌骨的数据采集与个性化模型重建 | 第52-53页 |
4.2 下颌骨模型的曲面重建 | 第53-58页 |
4.3 下颌骨模型的有限元力学模拟 | 第58-63页 |
4.3.1 下颌骨的解剖结构 | 第58-59页 |
4.3.2 下颌骨有限元力学模拟状态的选择 | 第59-60页 |
4.3.3 下颌骨正中咬合状态下的力学模拟 | 第60-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 个性化多孔下颌骨假体轻量化设计与SLM成型研究 | 第65-80页 |
5.1 研究思路 | 第65-66页 |
5.2 抗压强度模型拟合 | 第66-70页 |
5.2.1 Gibson-Ashby抗压强度模型 | 第66-68页 |
5.2.2 拟合结果评价与抗压强度模型修正 | 第68-70页 |
5.3 与下颌骨应力分布对应的多孔孔隙率分布 | 第70-72页 |
5.3.1 安全系数的设定 | 第70-71页 |
5.3.2 孔隙率分布计算与讨论 | 第71-72页 |
5.4 个性化多孔下颌骨设计与SLM成型 | 第72-78页 |
5.4.1 下颌骨假体多孔内胆设计 | 第72-74页 |
5.4.2 下颌骨假体个性化外壳设计 | 第74-77页 |
5.4.3 个性化多孔下颌骨假体的SLM成型与试戴 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
总结与展望 | 第80-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附录 | 第92页 |