目录 | 第1-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
·生物瓣膜的研究背景 | 第13-15页 |
·人工心脏瓣膜简介 | 第13-14页 |
·课题的提出及其意义 | 第14-15页 |
·计算机辅助工业设计及现状 | 第15-17页 |
·计算机辅助工业设计概述 | 第15页 |
·计算机辅助工业设计现状 | 第15-17页 |
·生物瓣膜国内外研究现状及分析 | 第17-18页 |
·生物瓣膜与CAID/CAE/CAM | 第18-21页 |
·生物瓣膜与CAID | 第18-19页 |
·生物瓣膜与CAE | 第19-20页 |
·生物瓣膜与CAM | 第20-21页 |
·本课题研究内容及意义 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第21页 |
·研究意义 | 第21-23页 |
第2章 生物瓣膜原型的基础理论研究 | 第23-33页 |
·产品原型化 | 第23-24页 |
·生物瓣膜原型影响因素 | 第24-29页 |
·心瓣流体动力学 | 第24-25页 |
·心瓣流体动力学研究的方向 | 第25-26页 |
·心瓣原型的动力学参数 | 第26-29页 |
·天然心瓣形态导引生物瓣膜原型 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第3章 生物瓣膜造型参数化设计 | 第33-47页 |
·计算机辅助工业设计应用软件 | 第33-34页 |
·CAID软件与生物瓣膜设计制作 | 第34-36页 |
·Pro/E在CAID中的应用 | 第34-35页 |
·Pro/E与CAD/CAM | 第35-36页 |
·Pro/E在课题中的应用 | 第36页 |
·生物瓣膜参数化造型设计 | 第36-40页 |
·生物瓣膜建模步骤 | 第36-39页 |
·Pro/E辅助瓣叶原型设计 | 第39-40页 |
·四种旋转参考面的参数模型 | 第40-45页 |
·旋转抛物面作为参考面的情况 | 第40-41页 |
·圆球面作为参考型面的情况 | 第41-42页 |
·圆柱面作为参考型面的情况 | 第42-43页 |
·椭球面为参考型面的情况 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 ABAQUS在生物瓣膜力学性能分析中的应用 | 第47-65页 |
·有限元分析与ABAQUS | 第47-52页 |
·有限元法的基本原理 | 第47-49页 |
·ABAQUS介绍 | 第49-52页 |
·生物瓣膜瓣叶有限元模型 | 第52-54页 |
·瓣叶模型单元属性 | 第52页 |
·瓣叶模型转换及网格划分 | 第52-53页 |
·约束条件与施加载荷 | 第53-54页 |
·线性瓣叶材料应力分析 | 第54-60页 |
·同厚度不同型面瓣叶应力分析 | 第54-57页 |
·不同厚度同种型面瓣叶应力分析 | 第57-60页 |
·生物瓣膜瓣叶非线性分析 | 第60-63页 |
·生物瓣膜瓣叶材料特性 | 第60-61页 |
·同种型面不同特性材料应力分析 | 第61-62页 |
·非线性材料不同型面瓣叶应力分析 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第5章 生物瓣膜瓣架计算机辅助模具设计 | 第65-79页 |
·计算机辅助模具设计软件Pro-E | 第65-67页 |
·Pro/E软件三维技术的发展 | 第65-66页 |
·Pro/E模具设计模块 | 第66-67页 |
·模具模块化设计 | 第67-69页 |
·模具模块化设计的特点 | 第67-68页 |
·模具模块化设计的实施 | 第68-69页 |
·冲压模具 | 第69-72页 |
·冲压模具的现状 | 第70-71页 |
·冲压模具的发展趋势 | 第71-72页 |
·生物瓣膜瓣架模具设计 | 第72-78页 |
·瓣膜支架平面成型模具设计 | 第74-76页 |
·瓣膜支架空间成型模具设计 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
全文总结及展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第88页 |