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基于大血管结构和分层模型的人体上臂组织低温治疗过程的数值模拟

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 生物产热学基本原理第11-21页
        1.3.1 典型的生物传热模型第11-15页
        1.3.2 低温手术机理第15-18页
        1.3.3 冷冻治疗机制第18-21页
    1.4 课题研究的目的与意义第21页
    1.5 课题的研究内容第21-22页
2 人体上臂组织冻结过程中的稳态温度场模拟第22-50页
    2.1 人体上臂组织冻结过程稳态温度场模拟原理第22-26页
        2.1.1 数值模拟CFD原理第23-24页
        2.1.2 质量守恒方程第24页
        2.1.3 动量守恒方程第24-25页
        2.1.4 能量守恒方程第25-26页
    2.2 物理建模第26-33页
        2.2.1 生物传热方程第26-28页
        2.2.2 几何模型第28-31页
        2.2.3 边界条件第31页
        2.2.4 模型验证第31-33页
    2.3 网格无关性和步长独立性验证第33-36页
        2.3.1 网格无关性验证第34-35页
        2.3.2 步长独立性验证第35-36页
    2.4 冷源对组织温度影响的模拟结果与分析第36-45页
        2.4.1 冷源在位置1处的模拟结果分析第37-39页
        2.4.2 冷源在位置2处的模拟结果分析第39-40页
        2.4.3 冷源在位置3处的模拟结果分析第40-41页
        2.4.4 冷源在位置4处的模拟结果分析第41-43页
        2.4.5 冷源在位置5处的模拟结果分析第43-44页
        2.4.6 冷源在不同位置的模拟结果对比分析第44-45页
    2.5 血管对组织温度影响的模拟与分析第45-47页
    2.6 本章小结第47-50页
3 人体上臂组织冻结和复温过程中的瞬态温度场模拟第50-74页
    3.1 人体上臂组织瞬态温度场模拟原理第50-54页
        3.1.1 Stefan问题数学模型的概述第50-51页
        3.1.2 一维相变复温问题的理论模型第51-54页
    3.2 冻结过程的瞬态模拟结果分析第54-57页
    3.3 冻结和复温过程的瞬态数值模拟结果与分析第57-73页
        3.3.1 复温方式第57-58页
        3.3.2 阶跃复温瞬态数值模拟第58-61页
        3.3.3 终止温度为15℃的线性复温瞬态数值模拟第61-65页
        3.3.4 终止温度为25℃的线性复温瞬态数值模拟第65-69页
        3.3.5 终止温度为40℃的线性复温瞬态数值模拟第69-73页
    3.4 本章小结第73-74页
4 人体上臂组织冻结过程应变与应力分析第74-86页
    4.1 生物组织热应力概述第74-76页
        4.1.1 生物组织热应力介绍第74-75页
        4.1.2 热应力对组织的损伤作用第75页
        4.1.3 热应力分析的方法第75-76页
    4.2 人体上臂组织热应力模型的建立第76-79页
        4.2.1 有限元方程的建立第76-78页
        4.2.2 热应力模型的建立第78-79页
    4.3 人体上臂组织热应力场的模拟结果与分析第79-84页
        4.3.1 人体上臂组织热应变模拟结果分析第79-81页
        4.3.2 人体上臂组织热应力模拟结果分析第81-84页
    4.4 本章小结第84-86页
5 主要结论与展望第86-88页
    5.1 主要结论第86-87页
    5.2 展望第87-88页
致谢第88-90页
参考文献第90-94页
附录第94页
    A 作者在攻读硕士学位期间所发表的文章目录第94页

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