固定后肝组织的取材器械研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 肝组织力学特性的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 肝组织结构特征与固定方法 | 第13-18页 |
1.3.1 肝组织解剖结构及力学性能 | 第13-15页 |
1.3.2 生物组织固定方法 | 第15-16页 |
1.3.3 有限元模型 | 第16-17页 |
1.3.4 提高取材试样质量的措施 | 第17-18页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 固定后肝组织力学特性试验 | 第20-32页 |
2.1 试验设备和夹具 | 第20-21页 |
2.1.1 试验设备 | 第20-21页 |
2.1.2 试验夹具的设计 | 第21页 |
2.2 试验试样制作 | 第21-22页 |
2.3 试验过程 | 第22-23页 |
2.3.1 单向拉伸试验 | 第22-23页 |
2.3.2 双面剪切试验 | 第23页 |
2.4 数据处理和分析 | 第23-31页 |
2.4.1 应力-应变特性 | 第24-25页 |
2.4.2 应力松弛特性 | 第25-27页 |
2.4.3 拉伸极限特性 | 第27-30页 |
2.4.4 剪切特性 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 有限元模型建立及切割仿真 | 第32-50页 |
3.1 组织材料本构模型 | 第32-34页 |
3.2 固定后肝组织模型的建立 | 第34-36页 |
3.2.1 固定后肝组织材料的基本假设 | 第34-35页 |
3.2.2 常用材料模型对比 | 第35-36页 |
3.3 Yeoh模型参数的确定 | 第36-38页 |
3.4 有限元切割过程仿真 | 第38-48页 |
3.4.1 有限元方法及软件概述 | 第38-41页 |
3.4.2 固定后肝组织切割原理 | 第41-44页 |
3.4.3 切割过程参数仿真优化 | 第44-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 取材器械设计及切割试验 | 第50-70页 |
4.1 切割器械设计的基本原则 | 第50-52页 |
4.2 取材器械主要部件设计 | 第52-64页 |
4.2.1 切割机构 | 第52-55页 |
4.2.2 往复运动机构 | 第55-57页 |
4.2.3 竖直运动机构 | 第57-62页 |
4.2.4 切割台 | 第62-64页 |
4.3 取材器械整体结构及工作原理 | 第64-67页 |
4.4 实体机切割试验 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 研究展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
作者简介及科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |