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基于不同缝合密度非线性材料生物瓣膜力学性能分析

摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
缩略语第14-15页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 心脏瓣膜工作原理第15-16页
    1.2 人工心脏瓣膜分类第16-18页
        1.2.1 机械瓣第16-17页
        1.2.2 生物瓣第17-18页
        1.2.3 机械瓣与生物瓣的比较第18页
    1.3 有限元法在生物力学中的应用第18-20页
    1.4 人工心脏瓣膜国内外研究现状第20-21页
    1.5 课题的研究意义第21页
    1.6 课题的提出及研究内容第21-23页
        1.6.1 课题的提出第21-23页
        1.6.2 课题的研究内容第23页
    1.7 本章小结第23-25页
第2章 生物瓣膜基础理论研究第25-37页
    2.1 心瓣流体动力学第25-27页
        2.1.1 心瓣流体动力学概述第25页
        2.1.2 心瓣流体动力学参数概述第25-27页
    2.2 薄膜壳体理论第27-31页
        2.2.1 薄壳概述第27-28页
        2.2.2 无矩壳体理论第28-29页
        2.2.3 薄膜壳体的几何特性第29页
        2.2.4 薄膜理论的基本方程第29-31页
    2.3 心瓣流固耦合分析相关理论第31-35页
        2.3.1 流固耦合理论概述第31-32页
        2.3.2 血液流动的控制方程第32-33页
        2.3.3 流固耦合模型相关理论分析第33-35页
    2.4 本章小结第35-37页
第3章 生物瓣膜数字化造型第37-45页
    3.1 计算机辅助设计在生物瓣膜建模中的应用第37-38页
    3.2 生物瓣膜瓣架建模过程第38-40页
    3.3 生物瓣膜建模原则及建模过程第40-43页
        3.3.1 瓣膜瓣叶建模的原则第40页
        3.3.2 四种旋转参考面瓣膜的参数模型第40-43页
    3.4 生物瓣膜结构及空间装配第43页
    3.5 动脉壁三维模型建立第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 基于不同缝合密度生物瓣膜力学性能分析及瓣膜流固耦合分析第45-73页
    4.1 ANSYS/LS-DYNA简介第45-46页
    4.2 ANSYS/LS-DYNA程序分析基本步骤第46-47页
    4.3 瓣叶模型单元类型及算法选择第47-49页
    4.4 瓣叶模型转换及网格划分第49页
    4.5 瓣叶约束条件及载荷施加第49-51页
        4.5.1 生物瓣膜瓣叶材料属性第49-50页
        4.5.2 边界条件及施加载荷第50-51页
    4.6 不同缝合密度下瓣叶动态力学性能分析第51-66页
        4.6.1 缝合密度对圆球面瓣叶动态力学性能影响分析第52-55页
        4.6.2 缝合密度对圆柱面瓣叶动态力学性能影响分析第55-59页
        4.6.3 缝合密度对椭球面瓣叶动态力学性能影响分析第59-62页
        4.6.4 缝合密度对旋转抛物面瓣叶动态力学性能影响分析第62-65页
        4.6.5 四种型面在优化缝合密度下力学性能的比较第65-66页
    4.7 瓣膜的流固耦合分析第66-71页
        4.7.1 ANSYS Workbench简介第66页
        4.7.2 瓣膜流固耦合模型的建立第66-69页
        4.7.3 耦合面的定义及边界条件的施加第69-70页
        4.7.4 瓣膜流固耦合分析结果及讨论第70-71页
    4.8 本章小结第71-73页
全文总结及展望第73-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-83页
攻读硕士学位期间发表旳学术论文及参与项目第83-84页
学位论文评阅及答辩情况表第84页

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