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基于有限元分析的Candy-plug型NiTi合金血管支架设计及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 NiTi记忆合金及医学应用第11-13页
    1.2 主动脉夹层与治疗第13-16页
    1.3 远端破口治疗策略第16-18页
    1.4 国内外研究现状分析第18-23页
        1.4.1 Candy-plug技术第18-20页
        1.4.2 结构力学模拟第20-22页
        1.4.3 血流动力学模拟第22-23页
    1.5 研究的背景及意义第23-25页
2 研究方案第25-28页
    2.1 研究目标第25页
    2.2 研究内容第25-26页
    2.3 技术线路第26-27页
    2.4 实验方案第27-28页
3 支架结构力学模拟方案优化第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验设计第28-33页
        3.2.1 模型与材料属性第28-30页
        3.2.2 压缩模型第30-32页
        3.2.3 位移方案第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-36页
        3.3.1 压缩模型对模拟结果的影响第33-34页
        3.3.2 位移方案对模拟结果的影响第34-36页
    3.4 小结第36-37页
4 支架外部设计与结构力学模拟第37-49页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验设计第37-39页
        4.2.1 支架模型第37-38页
        4.2.2 模拟方法第38-39页
    4.3 结果与讨论第39-47页
        4.3.1 径向支撑力分析第39-41页
        4.3.2 最大应力分析第41-44页
        4.3.3 ANSYS图像分析第44页
        4.3.4 灰色相关分析第44-47页
    4.4 实验验证第47-48页
    4.5 小结第48-49页
5 支架内部设计与血流动力学模拟第49-66页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 实验设计第50-54页
        5.2.1 流体模型第50-51页
        5.2.2 控制方程第51-52页
        5.2.3 模拟方法第52-54页
    5.3 结果与讨论第54-64页
        5.3.1 网格独立性检查分析第54-56页
        5.3.2 壁面压力分析第56-58页
        5.3.3 流场分析第58-61页
        5.3.4 TAWSS分析第61-62页
        5.3.5 OSI分析第62-63页
        5.3.6 RRT分析第63-64页
    5.4 小结第64-66页
6 支架样品制备与体外循环实验第66-71页
    6.1 引言第66页
    6.2 实验制备第66-70页
        6.2.1 血管支架的制备第66-67页
        6.2.2 模拟血液的制备第67-68页
        6.2.3 血管模型的制备第68-69页
        6.2.4 体外循环台的搭建第69-70页
    6.3 结果与讨论第70页
    6.4 小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-82页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第82-83页
致谢第83页

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