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热致形状记忆聚合物血管支架有限元分析

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究意义第11-12页
    1.2 形状记忆聚合物概述第12-15页
        1.2.1 形状记忆聚合物的分类第12页
        1.2.2 形状记忆行为第12-14页
        1.2.3 形状记忆机理第14-15页
    1.3 热致形状记忆聚合物本构模型研究现状第15-16页
        1.3.1 宏观力学本构模型第15页
        1.3.2 细观力学本构模型第15-16页
        1.3.3 多尺度本构模型第16页
    1.4 血管支架研究现状第16-19页
        1.4.1 血管支架介入术的起源与发展第16-17页
        1.4.2 血管支架的分类第17-19页
        1.4.3 有限元方法在血管支架研究中的应用第19页
    1.5 已有研究工作的不足第19页
    1.6 本文的主要工作第19-21页
第2章 大变形热致SMP本构模型及其有限元验证第21-46页
    2.1 热致SMP本构模型第21-29页
        2.1.1 玻璃型热致SMP本构模型第21-24页
        2.1.2 结晶型热致SMP本构模型第24-29页
    2.2 热致SMP本构模型有限元实现第29-35页
        2.2.1 玻璃型热致SMP本构模型的有限元实现第29-32页
        2.2.2 结晶型热致SMP本构模型的有限元实现第32-35页
    2.3 有限元验证第35-44页
        2.3.1 几何模型第35页
        2.3.2 材料参数第35-38页
        2.3.3 形状记忆载荷步第38-39页
        2.3.4 边界条件和载荷第39页
        2.3.5 参数分析和讨论第39-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 玻璃型热致SMP血管支架有限元模拟第46-64页
    3.1 血管支架有限元模拟简介第46-47页
        3.1.1 血管支架有限元分析的优势第46页
        3.1.2 热致SMP血管支架热力学行为描述第46-47页
    3.2 玻璃型热致SMP血管支架植入过程有限元模拟第47-63页
        3.2.1 几何模型第47-49页
        3.2.2 血管支架本构模型和材料参数第49页
        3.2.3 血管本构模型和材料参数第49-51页
        3.2.4 血管支架介入血管过程加载步设置第51页
        3.2.5 血管支架与血管之间的接触设置第51页
        3.2.6 边界条件和载荷第51-53页
        3.2.7 血管支架介入血管过程模拟和分析第53-57页
        3.2.8 血管支架几何参数对介入过程的影响分析第57-63页
    3.3 本章小结第63-64页
第4章 结晶型热致SMP血管支架有限元模拟第64-76页
    4.1 结晶型热致SMP血管支架有限元模拟简介第64-65页
        4.1.1 结晶型热致SMP血管支架变形行为特点第64页
        4.1.2 不同类型热致SMP血管支架对比分析第64-65页
    4.2 结晶型热致SMP血管支架植入过程有限元模拟第65-75页
        4.2.1 几何模型和材料参数第65页
        4.2.2 血管支架介入血管过程加载步设置第65-66页
        4.2.3 接触、边界条件和载荷第66页
        4.2.4 血管支架介入血管过程模拟第66-70页
        4.2.5 血管支架材料参数对介入过程的影响分析第70-75页
    4.3 本章小结第75-76页
结论第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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