犬牙槽突裂有限元模型的建立与生物力学分析
摘要 | 第7-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
目录 | 第13-17页 |
第一章 前言 | 第17-30页 |
1.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.2 动物实验 | 第18-27页 |
1.2.1 实验动物的选择 | 第18-19页 |
1.2.2 犬解剖结构 | 第19-21页 |
1.2.3 牙槽突裂动物模型的建立 | 第21-22页 |
1.2.4 牙槽突裂动物模型的预实验 | 第22-27页 |
1.3 生物力学研究 | 第27-29页 |
1.3.1 有限元法 | 第27-28页 |
1.3.2 相关研究 | 第28-29页 |
1.4 提出问题 | 第29-30页 |
第二章 犬牙槽突裂有限元模型的建立 | 第30-54页 |
2.1 材料与方法 | 第30-37页 |
2.1.1 建模材料 | 第30-31页 |
2.1.2 建模方法 | 第31-36页 |
2.1.3 三维有限元模型验证 | 第36-37页 |
2.2 结果 | 第37-48页 |
2.2.1 初始几何模型建立 | 第37-39页 |
2.2.2 实体几何模型建立 | 第39-41页 |
2.2.3 骨缝几何模型建立 | 第41-42页 |
2.2.4 三维有限元模型建立 | 第42-44页 |
2.2.5 模型验证结果 | 第44-48页 |
2.3 讨论 | 第48-52页 |
2.3.1 关于建模软件 | 第48-49页 |
2.3.2 关于三维有限元模型的建立 | 第49-50页 |
2.3.3 关于骨缝的建立 | 第50-51页 |
2.3.4 关于骨缝弹性模量的选择 | 第51页 |
2.3.5 关于有限元模型的验证 | 第51-52页 |
2.4 结论 | 第52-54页 |
第三章 犬牙槽突裂有限元模型的生物力学分析 | 第54-70页 |
3.1 材料与方法 | 第54-59页 |
3.1.1 研究模型 | 第54页 |
3.1.2 加力大小的选择 | 第54-57页 |
3.1.3 加力牙齿的选择 | 第57-59页 |
3.2 结果 | 第59-66页 |
3.2.1 加力大小的选择 | 第59-63页 |
3.2.2 加力牙齿的选择 | 第63-66页 |
3.3 讨论 | 第66-69页 |
3.3.1 关于加力大小的选择 | 第66-68页 |
3.3.2 关于加力牙齿的选择 | 第68-69页 |
3.4 结论 | 第69-70页 |
全文总结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 | 第77-87页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |