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钛合金一体化全活动度人工颈椎间盘研究

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

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