前言 | 第1-7页 |
英文缩写索引 | 第7-8页 |
中文摘要 | 第8-11页 |
英文摘要 | 第11-15页 |
第一部分 利用计算机软件Mimics建立PUMC Ⅱ d_Ⅱ型AIS仿真模型的建立 | 第15-41页 |
Mimics软件简单功能介绍 | 第15-22页 |
一、其主要模块及其功能 | 第15-20页 |
1、MEDCAD模块 | 第15页 |
2、RP-SLICE模块 | 第15-16页 |
3、Mimics STL+模块 | 第16-17页 |
4、Mimics FEA模块 | 第17-20页 |
二、应用 | 第20-21页 |
1、图片的导入 | 第20页 |
2、组织的提取及三维重建 | 第20页 |
3、Mimics的用户界面 | 第20页 |
4、设置恰当的阈值提取组织 | 第20-21页 |
5、重建的三维数字模型 | 第21页 |
三、结论 | 第21-22页 |
利用mimics建立PUMC Ⅱ d_Ⅱ型AIS仿真模型 | 第22-41页 |
一、设备和相关软件 | 第22页 |
二 、试验模型的建立 | 第22-41页 |
1、选取病例 | 第22页 |
2、仿真模型的建立步骤 | 第22-36页 |
3、脊柱侧凸模型的相关测量 | 第36-41页 |
第二部分 PUMC Ⅱ d_Ⅱ型AIS有限元模型的建立 | 第41-63页 |
ABAQUS功能简单介绍 | 第41-52页 |
1.几何模型 | 第42-43页 |
2.草图 | 第43-44页 |
3.装配 | 第44页 |
4.分析属性 | 第44-45页 |
5.性质 | 第45-46页 |
6.步骤 | 第46页 |
7.相互作用 | 第46-47页 |
8.规定条件 | 第47页 |
9.划分网格 | 第47-48页 |
10.任务提交 | 第48页 |
11.任务监视器 | 第48-49页 |
12.求解程序输入编辑器 | 第49页 |
13.可视化 | 第49-51页 |
14.动画 | 第51-52页 |
PUMC Ⅱ d_Ⅱ型AIS有限元生物力学模型建立 | 第52-63页 |
一、材料和相关软件 | 第52页 |
二、有限元脊柱侧弯实验模型的建立 | 第52-63页 |
1.mimics重建的脊柱侧弯仿真模型的导入 | 第52-53页 |
2.划分体网格 | 第53-56页 |
3.定义材料属性 | 第56-58页 |
4.生成装配体 | 第58页 |
5.定义接触 | 第58-62页 |
6.设置分析步 | 第62页 |
7.定义边界条件 | 第62页 |
8.建立工作、提交计算 | 第62-63页 |
第三部分 利用脊柱侧凸有限元模型进行生物力学分析 | 第63-97页 |
一、利用6节段有限元AIS模型研究不同矫形力的侧后凸矫正效果 | 第63-81页 |
研究目的 | 第63页 |
研究对象 | 第63页 |
研究方法 | 第63-75页 |
测量结果分析 | 第75-80页 |
结论 | 第80-81页 |
二、特发性脊柱侧凸PUMC Ⅱ d_Ⅱ型融合节段选择的有限元分析 | 第81-97页 |
研究目的 | 第81页 |
研究对象 | 第81页 |
研究方法 | 第81-90页 |
测量结果分析 | 第90-96页 |
结论 | 第96-97页 |
讨论 | 第97-111页 |
一、相关Mimics建立仿真模型的问题 | 第97-98页 |
二、相关Abaqus的问题 | 第98-99页 |
三、有限元分析软件的比较 | 第99-100页 |
四、有限元发展过程 | 第100-102页 |
五、有限单元法在医学领域的应用 | 第102-104页 |
六、国内外脊柱侧弯有限元研究现状 | 第104-106页 |
七、韧带和椎骨的材质设置问题 | 第106页 |
八、PUMC Ⅱ D_Ⅱ特发性脊柱侧凸有限元模型比较 | 第106-107页 |
九、PUMC Ⅱ D_Ⅱ特发性脊柱侧凸融合节段选择 | 第107-108页 |
十、单纯侧弯矫形力的效果比较 | 第108页 |
十一、脊柱侧弯有限元模型中的接触问题 | 第108-109页 |
十二、肋骨的固定作用 | 第109页 |
十三、mimics的三维立体的测量功能 | 第109-111页 |
结论 | 第111-113页 |
综述 | 第113-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
个人简历 | 第125-126页 |