摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 背景 | 第14-15页 |
1.2 人工颈椎间盘假体的研究现状 | 第15-22页 |
1.2.1 常用的人工颈椎间盘假体的研究和介绍 | 第15-19页 |
1.2.2 常见的假体选材 | 第19页 |
1.2.3 常见的假体设计 | 第19-20页 |
1.2.4 常见的假体测试方法 | 第20-22页 |
1.3 有限元法在骨科生物力学中的应用 | 第22-26页 |
1.3.1 有限元法 | 第22-25页 |
1.3.2 在骨科生物力学中有限元法的应用 | 第25-26页 |
1.4 本课题的研究意义和目的 | 第26-28页 |
第二章 研究方法和研究方案 | 第28-35页 |
2.1 相关软件介绍 | 第28-30页 |
2.1.1 Ansys Workbench软件 | 第28-29页 |
2.1.2 FE-SAFE软件 | 第29-30页 |
2.2 材料和设备 | 第30-33页 |
2.3 研究方法 | 第33-34页 |
2.4 本课题的研究方案流程 | 第34-35页 |
第三章 新型改性DCI颈椎间盘植入体的设计 | 第35-44页 |
3.1 新型改性DCI颈椎间盘植入体的设计目的 | 第35页 |
3.2 探究常规DCI的材料、弯曲段的宽度和厚度对其性能的影响 | 第35-40页 |
3.2.1 实验方案 | 第35-37页 |
3.2.2 有限元分析结果 | 第37-39页 |
3.2.3 讨论 | 第39-40页 |
3.3 新型改性DCI颈椎间盘植入体的设计 | 第40-43页 |
3.3.1 优化设计的理论依据 | 第40页 |
3.3.2 切角 Ω 型结构的改性DCI设计方案 | 第40-42页 |
3.3.3 弯曲段采用类梯形截面的改性DCI设计方案 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 全活动度改性DCI有限元仿真及其结果分析 | 第44-53页 |
4.1 设计方案一:切角 Ω 型结构的改性DCI颈椎间盘植入体 | 第44-49页 |
4.1.1 实验方案 | 第44页 |
4.1.2 有限元仿真分析过程 | 第44-45页 |
4.1.3 有限元仿真结果 | 第45-49页 |
4.2 设计方案二:弯曲段采用类梯形截面的改性DCI颈椎间盘植入体 | 第49-52页 |
4.2.1 实验方案 | 第49页 |
4.2.2 有限元仿真结果 | 第49-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 夹具的优化设计 | 第53-65页 |
5.1 夹具的优化设计目的和设计方案 | 第53-55页 |
5.1.1 夹具的优化设计目的 | 第53-54页 |
5.1.2 夹具的设计方案 | 第54-55页 |
5.2 夹具的仿真分析、结果和讨论 | 第55-62页 |
5.2.1 夹具的仿真分析过程 | 第55-56页 |
5.2.2 尺寸因素和材料属性对夹具内改性DCI性能的影响结果 | 第56-60页 |
5.2.3 夹具的优化结果与分析 | 第60-62页 |
5.3 全活动度改性DCI的实体加工 | 第62-63页 |
5.3.1 钛合金Ti13Nb13Zr | 第62页 |
5.3.2 全活动度改性DCI的加工样品 | 第62-63页 |
5.4 夹具的实体加工 | 第63-64页 |
5.4.1 以环氧树脂块为基体填充了羟基磷灰石的块体 | 第63页 |
5.4.2 夹具的装配 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 疲劳仿真分析和实验验证 | 第65-72页 |
6.1 疲劳仿真分析及其结果 | 第65-68页 |
6.1.1 疲劳仿真过程 | 第65页 |
6.1.2 疲劳仿真结果及分析 | 第65-68页 |
6.2 疲劳实验验证 | 第68-71页 |
6.2.1 疲劳实验方法 | 第68-69页 |
6.2.2 疲劳实验结果 | 第69-70页 |
6.2.3 断口形貌分析 | 第70-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结和展望 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81页 |