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基于计算流体力学的一种新方法模拟真实人体内哮喘发作机理

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-17页
    1.1 问题的提出及研究意义第7-11页
        1.1.1 问题的提出第7-10页
        1.1.2 研究的意义第10-11页
    1.2 国内外研究的现状第11-14页
    1.3 本文研究的目的和内容第14-16页
        1.3.1 研究目的第14-15页
        1.3.2 研究内容第15-16页
    1.4 技术路线第16-17页
2 真实人体下呼吸道数据获取第17-22页
    2.1 引言第17-18页
        2.1.1 气道结构及铸型模型第17-18页
    2.2 CT 的主要结构第18-19页
    2.3 扫描方法第19页
    2.4 结果第19-20页
    2.5 讨论第20-21页
    2.6 小结第21-22页
3 MIMICS 重建呼吸道三维模型第22-31页
    3.1 引言第22页
    3.2 MIMICS 的主要模块第22-24页
        3.2.1 MIMICS第22-23页
        3.2.2 输入模块第23页
        3.2.3 RP 切片模块第23页
        3.2.4 STL+模块第23页
        3.2.5 FEA 模块第23-24页
    3.3 重建方法第24-29页
        3.3.1 人体气道3D 模型的重建第24-26页
        3.3.2 MIMICS 内模型模型修补和简单网格划分第26-29页
        3.3.3 人体气道3D 模型导出第29页
    3.4 结果第29-31页
4 气道3D 模型四面体网格重划分第31-35页
    4.1 引言第31页
    4.2 导入模型文件并精细网格划分第31-33页
    4.3 精细网格模型生成第33-35页
5 计算流体力学及3D 气道几何模型有限元数值模拟第35-47页
    5.1 引言第35-39页
    5.2 气道模型的导入和边界条件的设置第39-41页
        5.2.1 呼吸道模型基本参数假设第39-40页
        5.2.2 参考模型的输入输出设置第40页
        5.2.3 关闭气道位置以及相应的边界条件设置第40-41页
    5.3 气道模型计算结果第41-43页
        5.3.1 气道模型内的压力分布第41-42页
        5.3.2 气道模型内的压力分布第42-43页
    5.4 气道模型计算结果取样分析第43-45页
    5.5 讨论第45-47页
6 总结与展望第47-48页
    6.1 总结第47页
    6.2 后续和展望第47-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-53页
附录第53页

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