基于SPH和流体动力学的皮肤表面上 三维流血模拟 | 第1-50页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 前言 | 第10-14页 |
·问题的提出 | 第10页 |
·流血模拟背景和现状 | 第10-12页 |
·本文研究的主要工作 | 第12-13页 |
·文章组织结构 | 第13-14页 |
第2章 虚拟流血模型 | 第14-33页 |
·血液流变性质 | 第14-15页 |
·毛细血管模型 | 第15-17页 |
·弹性腔模型 | 第15-17页 |
·毛细血管出血量模型 | 第17页 |
·基于粒子系统的毛细血管管口出血模型 | 第17-23页 |
·血粒子模型 | 第18-20页 |
·血粒子系统模型 | 第20-23页 |
·血粒子的产生 | 第20-22页 |
·血粒子的运动状态 | 第22-23页 |
·血粒子消亡 | 第23页 |
·血粒子渲染 | 第23页 |
·基于SPH血液流动计算模型 | 第23-33页 |
·流体动力学模型 | 第23-24页 |
·SPH基本原理 | 第24-27页 |
·SPH流体动力学 | 第27-29页 |
·受力分解及消除未知力的方法 | 第29-33页 |
第3章 流血模拟及可视化 | 第33-45页 |
·模拟流程 | 第33-36页 |
·初始化 | 第33-34页 |
·边界粒子的产生 | 第34-35页 |
·最近相邻粒子搜索(NNPS) | 第35页 |
·血粒子加速度计算 | 第35-36页 |
·计算结果可视化 | 第36页 |
·3D开发系统JAVA3D简介 | 第36-41页 |
·Java3D与其他三维技术的比较 | 第36-37页 |
·Java3D编程原理 | 第37-40页 |
·Java3D能力和性能 | 第40-41页 |
·实验结果及分析 | 第41-45页 |
·实验硬件和软件结构 | 第41-43页 |
·实验结果 | 第43-45页 |
第4章 总结与展望 | 第45-47页 |
·本文工作总结 | 第45-46页 |
·今后的研究工作 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
虚拟手术关键技术和流血模拟 研究综述 | 第50-105页 |
摘要 | 第51-55页 |
第1章 虚拟手术仿真系统原理及发展 | 第55-61页 |
·引言 | 第55页 |
·虚拟手术的背景及意义 | 第55-56页 |
·虚拟手术的研究概况 | 第56-58页 |
·虚拟手术系统的组成 | 第58-59页 |
·虚拟手术关键技术 | 第59-61页 |
第2章 虚拟手术相关技术 | 第61-77页 |
·有限元算法及网格生成 | 第61-64页 |
·有限元网格生成算法简介 | 第62-64页 |
·粒子系统理论 | 第64-73页 |
·引言 | 第64页 |
·粒子系统的基本原理 | 第64-65页 |
·粒子系统的形式描述 | 第65-66页 |
·粒子系统的基本模型 | 第66-72页 |
·粒子的产生 | 第66-68页 |
·粒子的属性 | 第68-70页 |
·粒子的运动状态 | 第70-72页 |
·粒子的消亡 | 第72页 |
·粒子的渲染 | 第72页 |
·粒子系统的基本结构 | 第72-73页 |
·流体力学相关知识 | 第73-74页 |
·计算流体力学概述 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第3章 光滑粒子流体动力学(SPH) | 第77-101页 |
·基于网格的方法 | 第78-81页 |
·拉格朗日网格 | 第79-80页 |
·欧拉网格 | 第80-81页 |
·拉格朗日网格与欧拉网格的结合 | 第81页 |
·基于网格的数值方法的局限性 | 第81页 |
·无网格法 | 第81-82页 |
·光滑粒子流体动力学(SPH) | 第82-92页 |
·SPH的概念和基本方程 | 第83页 |
·SPH的基本思想 | 第83-85页 |
·SPH的基本方程 | 第85-92页 |
·函数的积分表示 | 第85-87页 |
·函数的导数积分表示法 | 第87-89页 |
·粒子近似法 | 第89-92页 |
·SPH方法在广义流体动力学问题中的运用 | 第92-94页 |
·拉格朗日型的Navier-Stokes方程 | 第92-94页 |
·用SPH公式解NAVIER-STOKES方程组 | 第94-100页 |
·密度的粒子近似法 | 第94-96页 |
·动量方程的粒子近似法 | 第96-98页 |
·能量方程的粒子近似法 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
Skin Surface Three Dimension Bleeding Simulation Based on SPH and Fluid Dynamics | 第105-157页 |
Abstract | 第106-110页 |
Chapter 1 Introduction | 第110-116页 |
·Issues Raised | 第110页 |
·Background and Status of Bleeding Simulating | 第110-114页 |
·The Main Work of This Study | 第114页 |
·Article Structure | 第114-116页 |
Chapter 2 Virtual Bleeding Model | 第116-138页 |
·Hemorheology | 第116-117页 |
·Capillary Model | 第117-121页 |
·Flexibility Cavity Model | 第117-120页 |
·Capillary Bleeding Quantum Model | 第120-121页 |
·The Capillary Bleeding Model Based on Particle System | 第121-127页 |
·Model of Blood Particle | 第121-123页 |
·Blood Particle System Model | 第123-127页 |
·Blood Flowing Calculation Model Based on SPH | 第127-138页 |
·Fluid Dynamics Model | 第127-128页 |
·Basic Theory of SPH | 第128-132页 |
·SPH Flowing Dynamics | 第132-134页 |
·The Way to decomposition and elimination of the unknown force | 第134-138页 |
Chapter 3 Bleeding Simulation and Visualization | 第138-152页 |
·Simulation Flowing | 第138-141页 |
·Initialization | 第138-140页 |
·The Generation of Border Particles | 第140-141页 |
·Nearest Nearby Particles Search(NNPS) | 第141页 |
·Blood Particle Acceleration Calculation | 第141页 |
·The Visualization of Computational Results | 第141页 |
·3D Development System Java3D Introduction | 第141-148页 |
·Comparison Java3D with other three-dimensional Technology | 第142-144页 |
·Java3D Programming Principles | 第144-147页 |
·Java3D Capacity and Performance | 第147-148页 |
·Experimental Results and Analysis | 第148-152页 |
·Experimental Hardware and Software Architecture | 第148-150页 |
·Experimental Results | 第150-152页 |
Chapter 4 Summary and Expectation | 第152-154页 |
·Summary | 第152-153页 |
·Future Research Work | 第153-154页 |
Reference | 第154-157页 |
Key Technology Research Summary of Virtual Surgery and Bleeding Simulation | 第157-217页 |
Abstract | 第158-163页 |
Chapter 1 Theory and Development of Virtual Surgery Simulation System | 第163-171页 |
·Introduction | 第163-164页 |
·Background and Significance of Virtual Surgery | 第164-165页 |
·Research Overview of Virtual Surgery | 第165-168页 |
·The Composing of Virtual Surgery System | 第168页 |
·Virtual Surgery Key Technologies | 第168-171页 |
Chapter 2 Related Technology of Virtual Surgery | 第171-190页 |
·Finite Element Algorithm and Mesh Generation | 第171-175页 |
·The brief introduction of Finite Element Mesh Generation Algorithm | 第173-175页 |
·Particle System Theory | 第175-186页 |
·Introduction | 第175页 |
·The Basic Principle of Particle System | 第175-176页 |
·The Form Description of Particle System | 第176-177页 |
·The Basic Model of Particle System | 第177-185页 |
·The Generation of Particle | 第178-179页 |
·Particle Attribute | 第179-182页 |
·The State of Particle Motion | 第182-184页 |
·Demise of Particle | 第184-185页 |
·Particle Rendering | 第185页 |
·Basic Structure of Particle System | 第185-186页 |
·Correlative Knowledge of Hydrodynamics | 第186页 |
·Summarize of Computational Fluid Dynamics | 第186-189页 |
·Brief Summary | 第189-190页 |
Chapter 3 Smoothed Particle Hydrodynamics(SPH) | 第190-217页 |
·Grid-Based Methods | 第191-196页 |
·Lagrangian Grid | 第193-194页 |
·Euler Grid | 第194-195页 |
·The Combination of Lagrangian Grid and Eulerian Grid | 第195页 |
·The Limitations of Numerical Methods Based on the Grid | 第195-196页 |
·Meshfree Methods | 第196-197页 |
·Smoothed Particle Hydrodynamics(SPH) | 第197-208页 |
·Basic Concept and Equation of SPH | 第198页 |
·Basic Idea of SPH | 第198-200页 |
·Basic Equation of SPH | 第200-208页 |
·The Integral Representation of Function | 第200-203页 |
·Derivative Integral Representation of Function | 第203-204页 |
·Particle Approximation Method | 第204-208页 |
·The Application of SPH Methods in the Broadest Sense Fluid Dynamics | 第208-209页 |
·Lagrange Navier-Stokes Equations | 第208-209页 |
·Using SPH Formula to solve Navier-Stokes Equations | 第209-215页 |
·Particle density Approximation | 第209-212页 |
·Particle Approximation of Momentum Equation | 第212-214页 |
·Particle Approximation Method of Energy Equation | 第214-215页 |
·Brief Summary | 第215-217页 |
Reference | 第217-221页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第221-222页 |
致谢 | 第222页 |