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2052-2102和Plus两种股骨假体生物力学性能有限元分析及对比研究

摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 髋关节及股骨生物力学特点第16页
    1.3 人工髋关节研究现状第16-21页
        1.3.1 人工髋关节材料第17-20页
        1.3.2 人工髋关节固定方式第20-21页
    1.4 人工髋关节生物力学研究现状第21-23页
        1.4.1 人工髋关节生物力学研究第21-22页
        1.4.2 人工髋关节生物力学特点第22页
        1.4.3 有限元技术在人工髋关节置换中的应用第22-23页
    1.5 课题研究背景及意义第23-24页
    1.6 本文主要研究内容第24-25页
第二章 基于医学图像的2052-2102和Plus置换模型三维建模第25-35页
    2.1 引言第25页
    2.2 医学图像三维重建技术第25-29页
        2.2.1 医学图像获取技术第25-26页
        2.2.2 CT图像基础知识第26-28页
        2.2.3 CT图像处理技术第28-29页
        2.2.4 三维重建技术第29页
    2.3 股骨的三维重建第29-32页
        2.3.1 股骨图像的获取第29-30页
        2.3.2 股骨图像的处理第30-31页
        2.3.3 股骨的三维重建第31-32页
    2.4 2052-2102和Plus股骨假体模型的建立第32页
    2.5 2052-2102和Plus置换模型的建立第32-33页
    2.6 本章小结第33-35页
第三章 2052-2102和Plus假体置换有限元模型的建立及分析第35-59页
    3.1 引言第35页
    3.2 生物力学研究基础第35-39页
        3.2.1 有限元基本思想第35-36页
        3.2.2 生物力学研究约定第36页
        3.2.3 人体髋关节运动及受力特点第36-39页
    3.3 2052-2102 和Plus假体置换有限元模型的建立第39-42页
        3.3.1 网格模型的建立第39-40页
        3.3.2 材料性质的设定第40-41页
        3.3.3 边界条件与载荷设定第41-42页
    3.4 静态载荷下两种置换模型有限元分析结果及讨论第42-49页
        3.4.1 应力分析第42-47页
        3.4.2 位移分析第47-49页
    3.5 步态载荷下两种置换模型有限元分析结果及讨论第49-52页
        3.5.1 应力分析第49-51页
        3.5.2 位移分析第51-52页
    3.6 扭转载荷下两种置换模型有限元分析结果及讨论第52-56页
        3.6.1 应力分析第52-54页
        3.6.2 位移分析第54-55页
        3.6.3 摩擦应力分析第55-56页
    3.7 两种假体置换模型生物力学性能对比分析第56-57页
    3.8 本章小结第57-59页
第四章 股骨材料特性对2052-2102置换模型生物力学性能研究的影响第59-75页
    4.1 引言第59页
    4.2 股骨为非均质材料的2052-2102假体置换有限元模型的建立第59-61页
        4.2.1 非均质材料给赋第59-60页
        4.2.2 有限元模型的建立第60-61页
    4.3 静态载荷下两种材料模型有限元分析结果及对比第61-64页
        4.3.1 应力分析第61-63页
        4.3.2 位移分析第63-64页
    4.4 步态载荷下两种材料模型有限元分析结果及对比第64-68页
        4.4.1 应力分析第65-67页
        4.4.2 位移分析第67-68页
    4.5 扭转载荷下两种材料模型有限元分析结果及对比第68-72页
        4.5.1 应力分析第68-70页
        4.5.2 位移分析第70-71页
        4.5.3 摩擦应力分析第71-72页
    4.6 两种材料模型对生物力学性能研究影响的讨论第72-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第五章 2052-2102和Plus股骨假体疲劳寿命的对比研究第75-81页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 疲劳寿命分析理论基础第76-78页
        5.2.1 疲劳累积损伤基本理论第76页
        5.2.2 材料S-N曲线第76-77页
        5.2.3 疲劳分析流程及常用软件介绍第77-78页
    5.3 疲劳分析及结果讨论第78-80页
        5.3.1 不同材料模型对2052-2102新型假体疲劳寿命的影响第78-79页
        5.3.2 2052-2102新型假体与Plus标准假体的疲劳寿命对比第79-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-92页
学位论文评阅及答辩情况表第92页

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