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 |