摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·课题背景 | 第11-14页 |
·日益增长的需求 | 第11-12页 |
·组织工程研究的必要性 | 第12-13页 |
·组织工程简介 | 第13-14页 |
·骨组织工程概述 | 第14-19页 |
·骨组织工程种子细胞 | 第14-15页 |
·骨组织工程支架 | 第15-17页 |
·骨组织工程生长因子 | 第17页 |
·骨组织工程生物反应器 | 第17-18页 |
·骨组织工程研究现状和前景 | 第18-19页 |
·骨组织工程支架内的流动现象及其变形研究 | 第19-23页 |
·微通道的分类 | 第19-20页 |
·骨组织工程支架内的微流体流动现象 | 第20页 |
·气液两相流 | 第20-22页 |
·骨组织工程支架的变形研究 | 第22-23页 |
·数值仿真的意义 | 第23页 |
·课题来源及主要研究工作 | 第23-25页 |
第2章 骨组织工程支架内部结构分析及建模 | 第25-40页 |
·引言 | 第25-26页 |
·骨的相关知识 | 第26-29页 |
·骨的细胞 | 第26-27页 |
·骨的结构 | 第27-29页 |
·营养管道系统 | 第29页 |
·骨内部结构的简化原则 | 第29-31页 |
·骨组织工程支架内部微管道的建模方法 | 第31-33页 |
·骨组织工程支架内部微管道结构的分析及建模 | 第33-39页 |
·骨组织工程支架微管道结构设计准则 | 第34页 |
·模型建立的几个关键参数讨论 | 第34-36页 |
·骨组织工程支架微管道结构模型的建立 | 第36-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 骨组织工程支架内流场的计算仿真 | 第40-53页 |
·引言 | 第40页 |
·流场流动的数学模型 | 第40-42页 |
·用Fluent 对骨组织工程支架内流场进行仿真 | 第42-45页 |
·模型的建立与网格划分 | 第43-44页 |
·初始条件和边界条件的设定 | 第44页 |
·求解 | 第44-45页 |
·用Ansys 对骨组织工程支架内流场进行仿真 | 第45-47页 |
·导入网格和确定分析类型 | 第45-46页 |
·确定流体区域性质和施加边界条件 | 第46页 |
·求解和后处理 | 第46-47页 |
·用Comsol3.2a 对骨组织工程支架内流场进行仿真 | 第47-49页 |
·建立几何模型和网格划分 | 第48页 |
·设定区域条件和边界条件 | 第48-49页 |
·求解器的设定和计算结果 | 第49页 |
·仿真结果和三种软件特点的比较 | 第49-52页 |
·速度分布图的分析与比较 | 第49-50页 |
·支管出口速度的分析与比较 | 第50-51页 |
·三种软件的特点比较 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 骨组织工程支架的流固耦合数值仿真 | 第53-68页 |
·引言 | 第53页 |
·流固耦合的基本问题 | 第53-55页 |
·流固耦合力学的概念 | 第53页 |
·流固耦合问题的分类 | 第53-54页 |
·流固耦合的理论分析 | 第54-55页 |
·骨支架流固耦合数值模拟计算的方法和步骤 | 第55-62页 |
·流固耦合数值模拟计算方法 | 第55页 |
·流固双向耦合计算骨组织工程支架 | 第55-59页 |
·流固单向耦合计算骨组织工程支架 | 第59-62页 |
·营养液速度对骨支架变形的影响 | 第62-65页 |
·骨支架结构对骨支架变形的影响 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 粗糙微管道中的气液两相流 | 第68-82页 |
·引言 | 第68-69页 |
·影响微管道内流体流动的主要因素 | 第69-70页 |
·通道宏观结构 | 第69页 |
·表面力 | 第69-70页 |
·通道中的气泡 | 第70页 |
·计算模型 | 第70-74页 |
·模型的确定及简化 | 第70-71页 |
·VOF 模型简介 | 第71-74页 |
·计算步骤 | 第74页 |
·仿真模拟结果 | 第74-79页 |
·光滑微管和粗糙微管流型图比较 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务及主要成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
作者简介 | 第91页 |