摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 指骨骨折生物力学研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 手指模型三维重建的研究 | 第11-13页 |
1.2.2 手指有限元生物力学研究 | 第13-14页 |
1.3 指骨骨折外固定器研究现状 | 第14-15页 |
1.4 3D打印技术在骨折领域的应用现状 | 第15-16页 |
1.5 主要研究内容 | 第16-18页 |
1.6 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 手指模型三维重建及骨折外固定器模型的建立 | 第19-31页 |
2.1 手指解剖结构 | 第19-20页 |
2.2 指骨骨折的生物力学特征 | 第20-22页 |
2.3 手部功能的评定 | 第22-23页 |
2.4 手指模型三维重建 | 第23-29页 |
2.4.1 CT数据获取与分割 | 第24-26页 |
2.4.2 三维模型重建 | 第26-29页 |
2.5 匹配骨折处外固定器几何模型的建立 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 外固定器作用于手指骨折处有限元模型的建立与分析 | 第31-46页 |
3.1 有限元分析简介 | 第31-32页 |
3.2 用于有限元分析的实体几何模型的建立 | 第32-33页 |
3.3 外固定器作用手指骨折处的有限元分析 | 第33-45页 |
3.3.1 建立有限元模型并设置材料特性 | 第33-35页 |
3.3.2 定义接触区域并划分网格 | 第35-36页 |
3.3.3 施加载荷、边界条件并求解 | 第36-37页 |
3.3.4 结果分析 | 第37-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 3D打印外固定器 | 第46-54页 |
4.1 3D打印技术简介 | 第46-47页 |
4.2 3D打印技术类型及材料的选取 | 第47-48页 |
4.3 外固定器三维实体成型 | 第48-51页 |
4.4 外固定器评价 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 总结 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
附录 | 第62页 |