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基于快速原型制造技术的人体骨骼修复及生物力学分析研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第15-39页
    1.1 课题的研究背景和研究意义第15-16页
    1.2 快速原型技术第16-23页
        1.2.1 快速原型技术的特点第16-17页
        1.2.2 快速原型技术的分类第17-20页
        1.2.3 快速原型技术的应用第20-23页
    1.3 国内外研究概况第23-28页
        1.3.1 国外研究现状第23-24页
        1.3.2 国内研究现状第24-28页
    1.4 快速原型技术在生物医学领域的应用研究现状第28-34页
        1.4.1 生物医学工程第28页
        1.4.2 国外快速原型技术在生物医学领域应用的研究现状第28-31页
        1.4.3 国内快速原型技术在生物医学领域应用研究现状第31-34页
    1.5 远程医疗指导系统的应用研究现状第34-35页
        1.5.1 远程医疗的定义第34页
        1.5.2 国外远程医疗的研究现状第34-35页
        1.5.3 国内远程医疗的开展及现状第35页
    1.6 课题的来源及主要研究内容第35-38页
        1.6.1 课题的来源第35-36页
        1.6.2 课题的主要研究内容第36-38页
    1.7 本章小结第38-39页
第2章 基于VC++的人体骨骼CT数据可视化算法的研究与实现第39-69页
    2.1 基于RP技术辅助下颌骨缺损重建手术流程第39-40页
    2.2 CT成像与CT数据采集第40-44页
        2.2.1 CT成像原理第40-41页
        2.2.2 CT数据存储格式DICOM第41-43页
        2.2.3 CT数据的采集第43-44页
    2.3 人体骨骼CT数据可视化算法第44-49页
        2.3.1 人体骨骼CT数据可视化的必要性、组成部分第45-46页
        2.3.2 体数据定义第46-47页
        2.3.3 CT数据读取第47-49页
    2.4 MC算法实现第49-56页
        2.4.1 MC算法第49-50页
        2.4.2 MC算法原理第50-52页
        2.4.3 MC算法流程第52-54页
        2.4.4 MC算法运行过程第54-56页
    2.5 可视化交互的设计第56-61页
        2.5.1 鼠标控制模型旋转第56-58页
        2.5.2 鼠标拾取模型第58-60页
        2.5.3 数据导出第60-61页
    2.6 基于RP的人体骨骼模型建立与制造第61-67页
        2.6.1 Eden250快速成型系统的成型原理及技术参数第61-63页
        2.6.2 人体骨骼RP医学模型的制造前准备第63-65页
        2.6.3 基于RP的人体骨骼模型制造第65-66页
        2.6.4 人体骨骼RP模型的后处理第66-67页
    2.7 本章小结第67-69页
第3章 人体骨骼个性化修复体数字化建模与优化第69-91页
    3.1 人体骨骼个性化修复体数字化建模意义第69-75页
        3.1.1 人体骨骼修复体的作用第69-71页
        3.1.2 传统手术方法治疗人体骨骼缺损过程第71-74页
        3.1.3 传统手术方法缺点及理想修复效果评价标准第74页
        3.1.4 游离腓骨瓣的优缺点第74-75页
        3.1.5 基于快速原型设计人体骨骼个性化修复体的优点第75页
    3.2 人体骨骼修复模型建立第75-80页
        3.2.1 腓骨三维建模第75-76页
        3.2.2 下颌骨肿瘤切除第76-77页
        3.2.3 腓骨拟合缺损下颌骨第77页
        3.2.4 下颌骨修复模型建立第77-78页
        3.2.5 两种下颌骨修复方案对比第78-80页
    3.3 人体骨骼个性化修复体建模第80-83页
        3.3.1 个性化修复体设计流程第80-81页
        3.3.2 个性化修复体参数获取第81-82页
        3.3.3 个性化修复体设计与建模第82-83页
    3.4 人体骨骼个性化修复体的优化设计第83-87页
        3.4.1 个性化修复体与人体骨骼虚拟装配第83-84页
        3.4.2 下颌骨螺钉孔设计第84-85页
        3.4.3 装配体外表面优化第85页
        3.4.4 个性化修复体面网格优化第85-86页
        3.4.5 个性化修复体面网格划分第86-87页
    3.5 基于RP的人性化修复制造第87-89页
    3.6 本章小结第89-91页
第4章 人体骨骼修复有限元建模与修复体生物力学分析第91-119页
    4.1 人体骨骼生物力学分析第91-93页
        4.1.1 人体骨骼生物力学分析的意义第91-92页
        4.1.2 人体骨骼生物力学特性第92-93页
    4.2 基于逆向工程的人体骨骼FEA模型建模研究第93-98页
        4.2.1 下颌骨FEA模型建模方法第93-94页
        4.2.2 下颌骨FEA模型建模过程第94-96页
        4.2.3 修复后下颌骨FEA模型建模方法第96-97页
        4.2.4 重建后下颌骨FEA模型建模研究第97-98页
    4.3 人体骨骼个性化修复体的疲劳仿真第98-107页
        4.3.1 个性化修复体疲劳仿真分析流程第98-99页
        4.3.2 个性化修复体劳仿真分析前处理第99-103页
        4.3.3 个性化修复体应力分布及变形仿真分析结果第103-105页
        4.3.4 个性化修复体疲劳仿真分析结果第105-107页
    4.4 基于FEA的人体骨骼生物力学仿真第107-117页
        4.4.1 材质赋予第107页
        4.4.2 边界条件的确定第107-108页
        4.4.3 载荷的确定第108页
        4.4.4 下颌骨修复前后应力仿真研究第108-111页
        4.4.5 下颌骨修复前后变形仿真研究第111-117页
    4.5 本章小结第117-119页
第5章 快速原型技术在人体骨骼修复的应用第119-149页
    5.1 快速原型技术应用于赝复体制作第119-128页
        5.1.1 赝复体修复的历史第120-121页
        5.1.2 传统方法制作赝复体的过程第121-122页
        5.1.3 传统方法制作赝复体存在的问题第122页
        5.1.4 采用RP技术的赝复体制作实例第122-127页
        5.1.5 采用RP技术的赝复体制作的先进性第127-128页
    5.2 快速原型技术应用于下颌骨缺损重建第128-142页
        5.2.1 采用快速原型技术指导下颌骨重建手术的必要性第128-129页
        5.2.2 基于CT数据的下颌骨三维重建第129-131页
        5.2.3 RP技术制造实体模型第131-134页
        5.2.4 RP模型应用于手术指导第134-135页
        5.2.5 术后效果第135-137页
        5.2.6 传统手术方法与采用RP技术的下颌骨缺损修复对比分析第137-142页
    5.3 快速原型应用于颅骨缺损修复第142-148页
        5.3.1 颅骨缺损修复设计流程第142页
        5.3.2 颅骨三维建模第142-145页
        5.3.3 快速原型加工颅骨修复模型第145-146页
        5.3.4 修复模型应用于手术指导第146页
        5.3.5 快速原型应用于颅骨修复的优点第146-148页
    5.4 本章小结第148-149页
第6章 基于快速原型的骨骼修复远程指导系统的开发与实现第149-179页
    6.1 远程RP骨骼修复手术指导的必要性与意义第149-150页
    6.2 系统总体配置结构第150-155页
        6.2.1 系统总体框架图第150-151页
        6.2.2 系统的网络环境及软硬件配置第151-152页
        6.2.3 系统的整体视图设计第152-153页
        6.2.4 数据库规划第153-155页
    6.3 远程诊断服务系统实现第155-162页
        6.3.1 远程诊断采用的几种关键支撑技术第156-157页
        6.3.2 远程诊断任务流程第157-158页
        6.3.3 登陆界面及用户控制决策第158-160页
        6.3.4 在线会诊第160-161页
        6.3.5 RP制造任务第161-162页
    6.4 基于快速原型的骨骼修复远程指导系统运行实例第162-178页
        6.4.1 下颌骨修复病例第162页
        6.4.2 网络化远程诊断第162-165页
        6.4.3 下颌骨三维重建第165-169页
        6.4.4 个性化修复体的三维建模及疲劳仿真第169-171页
        6.4.5 下颌骨生物力学仿真第171-175页
        6.4.6 快速原型生产RP模型及手术指导第175-178页
    6.5 本章小结第178-179页
第7章 结论与建议第179-181页
    7.1 结论第179-180页
    7.2 建议第180-181页
参考文献第181-189页
致谢第189-191页
攻读博士学位期间发表的论文第191-193页
作者简介第193页

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