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可降解胆管支架力学性能的分析与研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 选题意义第10页
    1.2 非血管支架的国内外研究现状第10-16页
        1.2.1 非血管支架的材料第10-12页
        1.2.2 非血管支架的设计第12-13页
        1.2.3 支架的扩张方式第13-14页
        1.2.4 支架扩张性能分析第14-15页
        1.2.5 支架降解性能分析第15-16页
    1.3 本课题研究内容第16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 胆管支架力学性能分析的理论基础及模型建立第17-29页
    2.1 镁合金胆管支架-胆管耦合力学模型的建立第17-23页
        2.1.1 有限元理论基础第17-18页
        2.1.2 材料与方法第18-23页
    2.2 镁合金胆管支架降解模型的建立第23-26页
        2.2.1 降解模型介绍第23-25页
            2.2.1.1 连续损伤模型第23-24页
            2.2.1.2 离子扩散模型第24-25页
            2.2.1.3 电化学腐蚀模型第25页
        2.2.2 镁合金支架降解模型的建立第25-26页
    2.3 镁合金胆管支架优化模型的建立第26-28页
        2.3.1 优化设计理论第26-27页
        2.3.2 胆管支架优化模型第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 面向具有椭圆度胆管的胆管支架扩张过程的研究第29-48页
    3.1 研究方案第29-31页
    3.2 模型参数的选择及耦合系统有限元模型的建立第31-34页
        3.2.1 模型参数的选择第31-32页
        3.2.2 有限元模型第32-33页
        3.2.3 求解控制第33-34页
    3.3 结论的后处理第34-36页
    3.4 结果分析与讨论第36-47页
        3.4.1 支架在不同椭圆度胆管中的扩张回弹过程第36-37页
        3.4.2 胆管椭圆度对支架上应力分布与的影响第37页
        3.4.3 胆管椭圆度对支架变形的影响第37-43页
        3.4.4 胆管变形及其胆管堵塞的减小率第43-44页
        3.4.5 胆管椭圆度对胆管壁和支架贴壁性的影响第44-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 镁合金胆管支架降解性能的模拟与仿真第48-59页
    4.1 研究方案及难点分析第48-50页
    4.2 镁合金支架降解模型的选择第50-51页
        4.2.1 镁合金支架降解模型的建立第50-51页
    4.3 结果分析与讨论第51-58页
        4.3.1 支架的降解过程第51-54页
        4.3.2 支架在降解过程中的变形第54-55页
        4.3.3 支架降解对胆管壁的影响第55-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 胆管支架优化设计第59-68页
    5.1 研究方案及难点分析第59-60页
    5.2 优化设计数学模型的建立第60-62页
        5.2.1 胆管支架的参数化建模第60-62页
        5.2.2 设计参数的确定第62页
    5.3 结果分析与讨论第62-67页
        5.3.1 优化结果第62-64页
        5.3.2 优化结果验证第64-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-71页
    6.1 论文总结第68-69页
    6.2 研究展望第69-71页
攻读学位期间发表的学术论文第71-72页
参考文献第72-79页

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