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影响骨重建的力—电特性分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 本文的研究背景及意义第10-13页
    1.2 国内外研究进展综述第13-17页
        1.2.1 骨的力电特性研究进展综述第13-16页
        1.2.2 松质骨力学性能的研究进展综述第16-17页
    1.3 本文研究内容第17-18页
    1.4 本文的创新点第18-20页
第二章 骨单元中的孔隙液体压力和流体速度第20-62页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 骨的微观结构第21-23页
        2.2.1 密质骨的微观结构第21-22页
        2.2.2 松质骨的微观结构第22-23页
    2.3 骨单元理论模型的建立第23-27页
    2.4 模型的求解第27-39页
    2.5 数值参量第39-40页
    2.6 结果和讨论第40-62页
        2.6.1 两种不同边界条件下的孔隙液体压力和流体速度第40-43页
        2.6.2 轴向应变幅值对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第43-45页
        2.6.3 轴向载荷频率对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第45-48页
        2.6.4 血压幅值对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第48-50页
        2.6.5 血压频率对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第50-53页
        2.6.6 渗透率对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第53-55页
        2.6.7 孔隙率对骨单元中孔隙液体压力和流体速度的影响第55-58页
        2.6.8 骨单元中孔隙液体压力和流体速度随时间的变化第58-62页
第三章骨小管中的流体剪应力和流动电势第62-104页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 骨的力电效应机理第63-68页
        3.2.1 骨的压电效应机理第63-65页
        3.2.2 骨的动电效应机理第65-68页
    3.3 控制方程及边界条件第68-71页
    3.4 方程的求解第71-79页
        3.4.1 不考虑电粘性效应方程的求解第73-76页
        3.4.2 考虑电粘性效应方程的求解第76-79页
    3.5 数值参量第79-80页
    3.6 结果和讨论第80-104页
        3.6.1 电粘性效应对骨小管中液体流动和流动电势的影响第80-83页
        3.6.2 骨小管中的液体流动特点和电场分布第83-87页
        3.6.3 轴向应变幅值对骨小管中液体流动和流动电势的影响第87-91页
        3.6.4 轴向载荷频率对骨小管中液体流动和流动电势的影响第91-94页
        3.6.5 血压幅值对骨小管中液体流动和流动电势的影响第94-97页
        3.6.6 血压频率对骨小管中液体流动和流动电势的影响第97-99页
        3.6.7 渗透率对骨小管中液体流动和流动电势的影响第99-104页
第四章 松质骨中流动电势的数值模拟第104-116页
    4.1 引言第104-105页
    4.2 松质骨的细观结构模型第105-106页
    4.3 松质骨中流动电势的控制方程及边界条件第106-108页
        4.3.1 Poisson-Boltzmann方程第106-107页
        4.3.2 Navier-Stokes方程第107-108页
        4.3.3 边界条件第108页
    4.4 数值模拟结果第108-113页
        4.4.1 模型3的流动电势第109-111页
        4.4.2 压力、离子浓度、zeta电势对模型3的流动电势的影响第111-113页
    4.5 讨论第113页
    4.6 结论第113-116页
第五章 松质骨结构在冲击荷载作用下的动态力学特性第116-128页
    5.1 引言第116-117页
    5.2 试件材料及尺寸第117-120页
    5.3 实验仪器及实验方法第120-122页
    5.4 实验结果和分析第122-127页
    5.5 结论第127-128页
第六章 总结与展望第128-130页
    6.1 总结第128-129页
    6.2 展望第129-130页
参考文献第130-144页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第144-146页
致谢第146页

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