首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

颅内血管支架生物力学性能数值模拟及激光加工工艺研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-32页
    1.1 颅内血管支架置入术第13-14页
    1.2 颅内血管支架第14-18页
        1.2.1 血管支架简介第14-16页
        1.2.2 血管支架性能需求第16页
        1.2.3 颅内血管支架第16-18页
    1.3 支架生物力学性能研究现状第18-24页
        1.3.1 支架扩张研究第18-20页
        1.3.2 柔顺性研究第20-23页
        1.3.3 血管造影成像技术的应用第23页
        1.3.4 支架优化设计工作第23-24页
    1.4 有限元法模拟支架变形的理论基础第24-26页
        1.4.1 非线性问题第24页
        1.4.2 真实应力与真实应变第24-25页
        1.4.3 Abaqus求解器类型比较第25-26页
    1.5 血管支架加工工艺第26-30页
        1.5.1 血管支架激光加工系统第26-27页
        1.5.2 血管支架的激光切割工艺研究方法第27-28页
        1.5.3 血管支架的激光切割质量第28-29页
        1.5.4 血管支架的激光加工工艺优化研究第29-30页
    1.6 课题来源和主要研究内容第30-32页
2 支架扩张模拟方法研究第32-52页
    2.1 支架扩张方案第32-33页
        2.1.1 扩张方案第32-33页
        2.1.2 方案分析第33页
    2.2 数值模拟仿真第33-39页
        2.2.1 几何模型第33-34页
        2.2.2 材料模型参数第34页
        2.2.3 分析步、边界条件与载荷第34-39页
        2.2.4 求解器第39页
    2.3 模拟仿真结果第39-46页
        2.3.1 Standard求解器与Explicit求解器求解结果对比第39-41页
        2.3.2 Model A-G仿真结果第41-46页
    2.4 模拟仿真结果分析第46-50页
        2.4.1 A/B/C/D四种方案比较第47-49页
        2.4.2 E/F/G三种方案比较第49-50页
        2.4.3 压握过程对扩张变形的影响第50页
    2.5 本章小结第50-52页
3 支架柔顺性研究与优化第52-70页
    3.1 力学模型第52-53页
    3.2 数值模拟仿真第53-56页
        3.2.1 支架几何模型第53-54页
        3.2.2 支架材料模型第54页
        3.2.3 边界条件与载荷定义第54-56页
        3.2.4 网格定义第56页
    3.3 支架弯曲变形的4种力学模型比较第56-61页
        3.3.1 仿真结果第56-58页
        3.3.2 柔顺性分析第58-61页
    3.4 压握-扩张变形对支架柔顺性的影响第61-62页
    3.5 连接筋对柔顺性的影响第62-69页
        3.5.1 连接筋交叉布置与非交叉布置第63-64页
        3.5.2 连接筋数量第64页
        3.5.3 连接筋形状第64-69页
    3.6 本章小结第69-70页
4 支架压握性研究第70-81页
    4.1 数值模拟仿真第70-72页
        4.1.1 支架和压握壳几何模型第70-71页
        4.1.2 支架材料模型第71页
        4.1.3 分析步、边界条件、载荷定义第71-72页
        4.1.4 求解器第72页
        4.1.5 网格定义第72页
    4.2 支撑环结构对压握性能的影响第72-74页
    4.3 连接筋结构对压握性能的影响第74-76页
    4.4 压握性优化第76-80页
        4.4.1 进一步压握变形第76-77页
        4.4.2 优化方案第77-78页
        4.4.3 优化结果第78-80页
    4.5 本章小结第80-81页
5 支架植入过程的数值模拟仿真第81-91页
    5.1 数值模拟仿真第82-85页
        5.1.1 几何模型第82-83页
        5.1.2 材料模型第83页
        5.1.3 分析步、边界条件与载荷定义第83-84页
        5.1.4 网格定义第84-85页
    5.2 模拟仿真结果第85-89页
        5.2.1 支架压握回弹结果第85-86页
        5.2.2 支架植入仿真结果第86-88页
        5.2.3 支架扩张仿真结果第88-89页
    5.3 本章小结第89-91页
6 NiTi合金血管支架的激光切割工艺第91-101页
    6.1 实验方案第91-93页
        6.1.1 材料第91页
        6.1.2 激光切割第91-92页
        6.1.3 样品表征第92-93页
    6.2 结果和讨论第93-99页
        6.2.1 切割表面形貌第93-95页
        6.2.2 表面粗糙度第95-96页
        6.2.3 切缝宽度第96-97页
        6.2.4 热影响区第97-98页
        6.2.5 熔渣第98-99页
    6.3 验证实验第99-100页
    6.4 本章小结第100-101页
7 CoCr合金血管支架的激光切割工艺第101-110页
    7.1 实验方案第101-103页
        7.1.1 材料第101页
        7.1.2 激光切割第101-102页
        7.1.3 样品表征第102-103页
    7.2 结果和讨论第103-108页
        7.2.1 辅助气体类型对切割质量的影响第103-106页
        7.2.2 激光切割工艺参数对切割质量的影响第106-108页
    7.3 本章小结第108-110页
8 结论与展望第110-113页
    8.1 结论第110-111页
    8.2 创新点第111-112页
    8.3 展望第112-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-122页
附录第122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:新型抗菌纳米复合粒子的制备及其在牙科修复树脂中的应用基础研究
下一篇:生态公民本土化养成研究