摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.1.1 牙齿畸形的类型 | 第12-13页 |
1.1.2 牙齿畸形的矫治方法 | 第13页 |
1.2 固定正畸矫治技术 | 第13-14页 |
1.2.1 固定正畸矫治步骤 | 第13-14页 |
1.2.2 固定正畸中弓丝的作用 | 第14页 |
1.3 正畸弓丝材料 | 第14-16页 |
1.3.1 不锈钢弓丝 | 第14-15页 |
1.3.2 普通镍钛合金弓丝 | 第15页 |
1.3.3 超弹性镍钛合金弓丝 | 第15-16页 |
1.4 SMP材料及其应用于正畸弓丝的研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 SMP材料国内外研究进展 | 第16-19页 |
1.4.2 SMP弓丝国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.5 本文的研究内容和意义 | 第20-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第21页 |
1.5.2 研究意义 | 第21页 |
1.6 论文框架 | 第21-23页 |
第2章 正畸的生物力学基础及热致性SMP粘弹性理论 | 第23-43页 |
2.1 正畸矫治的过程 | 第23-25页 |
2.2 聚合物粘弹性理论 | 第25-30页 |
2.2.1 聚合物静态粘弹性 | 第25-27页 |
2.2.2 聚合物时温等效性 | 第27-29页 |
2.2.3 粘弹性对热致性SMP记忆机理的解释 | 第29-30页 |
2.3 正畸生物力学和生物学基础 | 第30-35页 |
2.3.1 正畸生物力学基础 | 第30-32页 |
2.3.2 正畸生物学基础 | 第32-35页 |
2.4 聚合物粘弹性对正畸弓丝回复力影响分析和研究方法 | 第35-42页 |
2.4.1 弓丝在回复过程中弹性模量和回复力力变化分析 | 第35-37页 |
2.4.2 正畸弓丝约束分析和简化 | 第37-38页 |
2.4.3 实验方法及其原理 | 第38-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 聚氨酯弓丝形状记忆过程有限元模拟 | 第43-59页 |
3.1 热致性SMP的形状记忆过程 | 第43-44页 |
3.2 SMP粘弹性本构方程 | 第44-46页 |
3.3 SMP三维热力学粘弹性本构方程的构建 | 第46-50页 |
3.3.1 一维热力学粘弹性本构方程的拓展 | 第46-48页 |
3.3.2 UMAT函数的建立 | 第48-50页 |
3.4 聚合物弓丝拉伸实验 | 第50-52页 |
3.4.1 聚合物弓丝的制备 | 第50-51页 |
3.4.2 弓丝拉伸实验 | 第51-52页 |
3.5 构建材料参数与温度之间的关系 | 第52-55页 |
3.6 有限元分析 | 第55-58页 |
3.6.1 数值算例 | 第55-56页 |
3.6.2 仿真结果分析 | 第56-58页 |
3.7 结论 | 第58-59页 |
第4章 SMP弓丝弹性回复力测试和仿真分析 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 SMP弓丝悬臂梁和简支梁实验 | 第59-67页 |
4.2.1 实验需求 | 第59-60页 |
4.2.2 实验方案 | 第60页 |
4.2.3 实验材料 | 第60-61页 |
4.2.4 实验过程 | 第61-62页 |
4.2.5 实验结果分析 | 第62-66页 |
4.2.6 结论 | 第66-67页 |
4.3 SMP弓丝三点弯曲实验 | 第67-71页 |
4.3.1 实验材料 | 第67-68页 |
4.3.2 三点弯曲实验装置 | 第68页 |
4.3.3 测试温度 | 第68页 |
4.3.4 实验方法 | 第68-69页 |
4.3.5 三点弯曲实验结果 | 第69页 |
4.3.6 三点弯曲仿真步骤及结果 | 第69-71页 |
4.3.7 结论 | 第71页 |
4.4 SMP弓丝应力松弛实验 | 第71-78页 |
4.4.1 实验材料和设备 | 第72-73页 |
4.4.2 聚氨酯弓丝拉伸载荷下的应力松弛实验及仿真 | 第73-75页 |
4.4.3 聚合物弓丝弯曲载荷下的应力松弛实验及仿真 | 第75-78页 |
4.4.4 结论 | 第78页 |
4.5 SMP弓丝弓丝在蜡形牙模上的验证实验 | 第78-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-84页 |
5.1 总结 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
附录 | 第84-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第93页 |