镁合金胫骨骨板的结构设计与仿真
摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 接骨板结构设计的发展现状 | 第11-12页 |
1.3 接骨板材料的发展现状 | 第12-15页 |
1.3.1 传统的接骨板材料 | 第12-13页 |
1.3.2 镁合金作为植入材料的研究进展 | 第13-15页 |
1.4 胫骨骨折内固定失效原因分析 | 第15页 |
1.5 接骨板有限元分析研究现状 | 第15-17页 |
1.5.1 国内研究现状 | 第16页 |
1.5.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.7 研究技术路线 | 第18-20页 |
第二章 胫骨骨折内固定系统的建立 | 第20-34页 |
2.1 胫骨骨折内固定系统结构设计 | 第20-26页 |
2.1.1 接骨板的结构设计 | 第20-23页 |
2.1.2 内固定螺钉的结构设计 | 第23-24页 |
2.1.3 胫骨骨折的结构设计 | 第24-25页 |
2.1.4 胫骨骨折系统的内固定方式 | 第25-26页 |
2.2 胫骨骨折内固定系统有限元模型的建立 | 第26-33页 |
2.2.1 有限元方法在骨折治疗领域中的应用 | 第26-27页 |
2.2.2 力学模型的建立 | 第27-28页 |
2.2.3 有限元模型的建立 | 第28-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 镁合金胫骨骨板的强度分析 | 第34-52页 |
3.1 接骨板强度有限元分析 | 第34-42页 |
3.1.1 内外弯曲载荷时接骨板的强度分析 | 第34-35页 |
3.1.2 前后弯曲载荷时接骨板的强度分析 | 第35-37页 |
3.1.3 压力载荷时接骨板的强度分析 | 第37-38页 |
3.1.4 扭转载荷时接骨板的强度分析 | 第38-39页 |
3.1.5 复合载荷时接骨板的强度分析 | 第39-42页 |
3.2 接骨板的结构优化 | 第42-45页 |
3.3 接骨板的强度计算 | 第45-50页 |
3.3.1 抗弯强度计算 | 第45-47页 |
3.3.2 抗扭强度计算 | 第47-48页 |
3.3.3 抗压强度计算 | 第48-49页 |
3.3.4 抗压弯强度计算 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 镁合金胫骨骨板的刚度分析 | 第52-70页 |
4.1 接骨板的刚度介绍 | 第52页 |
4.2 镁合金胫骨骨板的弯曲刚度分析 | 第52-60页 |
4.2.1 弯曲刚度的分析理论 | 第52-54页 |
4.2.2 弯曲刚度的模拟计算 | 第54-60页 |
4.3 镁合金胫骨骨板的扭转刚度分析 | 第60-69页 |
4.3.1 扭转刚度的分析理论 | 第60-61页 |
4.3.2 扭转刚度的模拟计算 | 第61-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 镁合金接骨板的力学性能试验分析 | 第70-78页 |
5.1 镁合金接骨板的抗弯性能试验 | 第70-73页 |
5.1.1 抗弯试验目的 | 第70页 |
5.1.2 抗弯试验方法 | 第70-72页 |
5.1.3 抗弯试验过程 | 第72页 |
5.1.4 抗弯试验结果 | 第72-73页 |
5.2 镁合金接骨板的抗压性能试验 | 第73-76页 |
5.2.1 抗压试验装置 | 第73-74页 |
5.2.2 抗压试验方法 | 第74-75页 |
5.2.3 抗压试验过程 | 第75页 |
5.2.4 抗压试验结果 | 第75-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
附录 | 第88页 |