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 |