3D打印技术在骨科手术辅助中的应用研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 3D打印技术 | 第7-8页 |
1.1.1 3D打印技术的概念 | 第7页 |
1.1.2 常见的 3D打印工艺 | 第7-8页 |
1.1.3 3D打印辅助医疗的优点 | 第8页 |
1.2 3D打印技术在骨科治疗中的研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 术前诊断、模拟及规划 | 第9-10页 |
1.2.2 手术辅助器械中的研究 | 第10-11页 |
1.2.3 定制化骨科植入物研究 | 第11-12页 |
1.2.4 术后康复治疗中的研究 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-15页 |
第二章 骨科数字模型的建立及应用研究 | 第15-26页 |
2.1 骨骼与植入物的CT图像处理及三维重建方法 | 第15-19页 |
2.1.1 骨骼的三维重建 | 第15-17页 |
2.1.2 骨骼植入物的三维建模 | 第17-19页 |
2.2 骨科植入物的数字化建模 | 第19-25页 |
2.2.2 植入物三维模型的参数化设计 | 第20-21页 |
2.2.3 解剖型内植物的建模 | 第21-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 3D打印技术在骨科手术中的辅助应用研究 | 第26-46页 |
3.1 骨与骨科植入物的 3D打印制备 | 第26-27页 |
3.1.1 3D打印的分类及原理 | 第26页 |
3.1.2 3D打印参数的设置 | 第26-27页 |
3.2 术前规划中的应用 | 第27-35页 |
3.2.1 髋骨骨折的术前策划 | 第27-29页 |
3.2.2 左侧踝关节骨性隆起修复的术前模拟 | 第29-30页 |
3.2.3 尺桡骨畸形治疗的术前模拟 | 第30-31页 |
3.2.4 踝关节内翻畸形治疗的术前模拟 | 第31-35页 |
3.3 定制化肱骨头缺损骨水泥塑型模具 | 第35-41页 |
3.3.2 肱骨头缺损部位的三维重建 | 第36-37页 |
3.3.3 骨水泥塑型模具的三维重建 | 第37-39页 |
3.3.4 骨水泥塑型模具的 3D打印制备 | 第39-40页 |
3.3.5 骨水泥塑型模具在术中的应用 | 第40-41页 |
3.4 喙突骨骨折手术导板 | 第41-45页 |
3.4.1 导板在喙突骨骨折中的应用意义 | 第41-42页 |
3.4.2 病变部位的三维重建 | 第42-43页 |
3.4.3 导板模型的三维重建 | 第43-44页 |
3.4.4 导板模型的 3D打印制备 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 个性化康复固定支具的设计与制备 | 第46-62页 |
4.1 屈肌腱修复手术后固定方法 | 第46-48页 |
4.2 个性化康复固定支具的设计思路 | 第48-49页 |
4.3 手部模型的三维重构 | 第49-54页 |
4.3.1 前臂模型的三维重构 | 第50-51页 |
4.3.2 手指部的三维重构 | 第51-52页 |
4.3.3 手腕部的三维建模及拼接 | 第52-54页 |
4.4 支具的力学性能测试 | 第54-57页 |
4.4.1 石膏绷带试样的抗弯强度测试 | 第54-55页 |
4.4.2 3D打印试样的抗弯强度测试 | 第55-56页 |
4.4.3 3D打印试样的抗扭强度测试 | 第56-57页 |
4.5 支具的 3D打印与分析 | 第57-60页 |
4.5.1 支具打印 | 第57-58页 |
4.5.2 支具CAD模型与实物模型对比 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 胫骨-单臂外固定系统的力学分析 | 第62-71页 |
5.1 外固定系统的实验研究 | 第62-67页 |
5.1.1 实验系统的组成 | 第62-63页 |
5.1.2 系统的实验准备 | 第63-64页 |
5.1.3 系统的力学实验 | 第64-67页 |
5.2 胫骨-单臂外固定系统力学性能数值模拟分析 | 第67-69页 |
5.2.1 数值模拟分析前处理 | 第67-68页 |
5.2.2 骨针数量及位置对系统稳定性的影响 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
硕士期间的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |