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氧化锆陶瓷基台以及种植体受力状况的有限元分析

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 前言第7-16页
    1.1 种植体修复的意义第7页
    1.2 种植体材料的发展第7-8页
    1.3 常见的齿科种植体系统第8-12页
    1.4 种植体系统的力学性能分析第12-15页
        1.4.1 种植体力学性能分析标准第12-14页
        1.4.2 种植体力学性能的影响因素第14页
        1.4.3 种植体应力分析方法第14页
        1.4.4 有限元分析方法简介第14-15页
    1.5 研究内容及意义第15-16页
第2章 STRAUMANN种植体系统的有限元分析第16-36页
    2.1 实验目的第17页
    2.2 实验材料和方法第17-19页
        2.2.1 研究对象第17页
        2.2.2 实验分组第17页
        2.2.3 有关材料的力学参数第17-18页
        2.2.4 有限元分析环境及实验工具第18页
        2.2.5 分析方法第18页
        2.2.6 实验条件假设第18-19页
    2.3 有限元模型建立第19-27页
        2.3.1 尺寸测量第19页
        2.3.2 模型建立第19-20页
        2.3.3 有限元网格划分第20-27页
    2.4 加载及约束第27-28页
    2.5 计算结果分析第28-35页
        2.5.1 应力比较指标第28页
        2.5.2 四种种植体的应力分布结果第28-34页
        2.5.3 不同类型种植体基台的对比第34页
        2.5.4 有连接体的情况下氧化锆基台的最薄厚度第34-35页
    2.6 小结第35-36页
第3章 CAMLOG种植体系统的有限元分析第36-47页
    3.1 实验目的第36-37页
    3.2 实验材料和方法第37-38页
        3.2.1 研究对象第37页
        3.2.2 有关材料的力学参数第37页
        3.2.3 有限元分析方法第37-38页
    3.3 有限元模型建立第38-42页
        3.3.1 尺寸测量第38页
        3.3.2 模型建立第38页
        3.3.3 有限元网格划分第38-42页
    3.4 加载及约束第42页
    3.5 计算结果分析第42-46页
        3.5.1 种植体主要部件应力分布结果第43-45页
        3.5.2 CAMLOG与Straumann种植体的对比第45-46页
    3.6 小结第46-47页
第4章 STRAUMANN和CAMLOG种植体最大负荷测试第47-51页
    4.1 实验目的第47页
    4.2 试样准备第47-48页
    4.3 装载及测试第48-49页
    4.4 测试结果第49-50页
    4.5 小结第50-51页
第5章 结论第51-53页
    5.1 研究总结第51-52页
    5.2 今后工作展望第52-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-58页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第58页

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