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二尖瓣双轴力学特性测试系统设计及瓣膜本构方程研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-21页
        1.2.1 双轴拉伸试验技术研究第12-19页
        1.2.2 心脏瓣膜力学性能研究进展第19-21页
    1.3 建立瓣膜本构方程的理论研究第21-27页
    1.4 本文主要研究内容及最终研究目标第27-28页
        1.4.1 本文研究的最终目标第27页
        1.4.2 研究步骤第27-28页
    1.5 研究课题过程中存在的关键性问题第28-29页
第二章 心脏瓣膜双轴拉伸机设计第29-43页
    2.1 概述第29页
    2.2 双轴拉伸机总体设计第29-40页
        2.2.1 第一部分:机械运动及瓣膜夹持模块第30-31页
        2.2.2 第二部分:机械运动控制模块及信号采集设备第31-34页
        2.2.3 第三部分:数据采集卡第34-35页
        2.2.4 第四部分:上位机第35-40页
    2.3 系统总体结构第40-42页
        2.3.1 系统总体原理图第40-41页
        2.3.2 系统运行原理第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 系统标定及拉伸方案第43-53页
    3.1 传感器标定第43-45页
    3.2 样本准备及夹持第45-47页
        3.2.1 样本修剪第45-46页
        3.2.2 瓣膜固定方法第46-47页
    3.3 拉伸实验第47-48页
        3.3.1 等轴拉伸第47页
        3.3.2 非等轴拉伸第47-48页
        3.3.3 应力松弛试验第48页
    3.4 试验数据处理及分析第48-50页
        3.4.1 基于MATLAB的数字图像处理第48-50页
    3.5 应力-应变值计算第50-52页
        3.5.1 应力第50-51页
        3.5.2 应变第51页
        3.5.3 软组织的三维应力-应变关系第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 双轴拉伸试验结果与瓣膜一般力学特性分析第53-62页
    4.1 机械运动与瓣膜真实形变的差值第53页
    4.2 系统可靠性分析第53-55页
    4.3 等轴拉伸第55-56页
    4.4 非等轴拉伸第56-57页
    4.5 单轴拉伸第57-58页
    4.6 不同拉伸比下的曲线比较第58-60页
    4.7 应力松弛第60页
    4.8 本章小结第60-62页
第五章 心脏瓣膜超弹性本构关系第62-73页
    5.1 心脏瓣膜超弹性模型的理论分析第62-64页
    5.2 心脏瓣膜本构方程的建立与推导过程第64-68页
    5.3 基于MATLAB非线性最小二乘法的参数拟合第68-69页
    5.4 本构方程的确定第69-72页
        5.4.1 三种本构模型的比较及优化第69-71页
        5.4.2 非等轴拉伸数据本构方程拟合第71-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
硕士期间发表的学术论文及参与的课题项目第82-83页
附A第83-84页
附B第84-85页

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