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缺损软骨受滚压载荷的实验设计与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 理论研究第9-10页
        1.2.2 实验研究第10-12页
        1.2.3 计算机模拟仿真第12页
    1.3 论文创新点第12-13页
    1.4 论文的研究内容第13-14页
第二章 软骨实验装置设计第14-23页
    2.1 引言第14-15页
    2.2 软骨实验装置简介第15-16页
    2.3 滚压载荷加载装置第16-19页
        2.3.1 实验装置的设计第16-17页
        2.3.2 滚压加载装置几何模型建立第17-19页
    2.4 压缩疲劳加载装置第19-20页
        2.4.1 实验装置的设计第19页
        2.4.2 压缩疲劳装置几何模型建立第19-20页
        2.4.3 压缩疲劳实验装置的制造第20页
    2.5 滑动载荷加载装置第20-22页
        2.5.1 实验装置的设计第20-21页
        2.5.2 滑动载荷装置几何模型建立第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第三章 缺损软骨在滚压载荷下的实验研究第23-38页
    3.1 引言第23-24页
    3.2 实验材料及方法第24-26页
        3.2.1 实验材料制备第24页
        3.2.2 实验设备第24-25页
        3.2.3 实验方法与内容第25-26页
    3.3 实验结果第26-37页
        3.3.1 缺损软骨伤口附近应变数据分析第26-31页
            3.3.1.1 缺损软骨伤口附近各点分布情况第27页
            3.3.1.2 缺损软骨伤口附近各点分布情况第27-28页
            3.3.1.3 缺损软骨伤口附近各点分布情况第28-30页
            3.3.1.4 缺损软骨伤口附近各点分布情况第30-31页
        3.3.2 损伤对软骨力学性能影响以及伤口附近应变数据第31-32页
        3.3.3 损伤深度对缺损软骨力学性能的影响第32-35页
        3.3.4 滚压速率对缺损软骨力学性能的影响第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 有限元仿真与实验结果对比第38-48页
    4.1 有限元理论与Ansys软件介绍第38页
    4.2 缺损软骨有限元模型的建立第38-40页
        4.2.1 几何模型的建立第38-39页
        4.2.2 软骨模型材料参数的确定第39-40页
        4.2.3 软骨有限元模型的建立第40页
    4.3 生死单元技术第40-43页
        4.3.1 生死单元的应用第41页
        4.3.2 单元生与死的方法第41-42页
        4.3.3 载荷施加第42-43页
    4.4 结果分析第43-47页
        4.4.1 实验结果与有限元结果的应变曲线对比第43页
        4.4.2 软骨纤维的位移图分析第43-44页
        4.4.3 X方向应变云图对比结果第44-45页
        4.4.4 Y方向应变对比结果第45-46页
        4.4.5 切应变对比结果第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第五章 结论与展望第48-49页
参考文献第49-52页
发表论文和科研情况说明第52-53页
致谢第53页

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