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新型椎弓根延长螺钉的设计及其仿真分析与评估

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景、来源和意义第11-15页
    1.2 国内外研究概况第15-17页
    1.3 课题研究的目的和意义第17-18页
    1.4 课题研究主要内容第18-21页
第2章 正常腰椎的有限元建模及有效性验证第21-39页
    2.1 三维有限元分析方法在腰椎生物力学研究中的应用第21-23页
    2.2 设备及相关软件第23页
        2.2.1 硬件设备第23页
        2.2.2 相关软件第23页
    2.3 正常腰椎三维实体模型的建立第23-28页
        2.3.1 研究对象第24页
        2.3.2 CT图像的获取第24-25页
        2.3.3 利用Simpleware 6.0软件输出三维实体模型第25-26页
        2.3.4 三维实体模型优化第26页
        2.3.5 全腰椎三维实体模型的建立第26-28页
    2.4 正常腰椎有限元模型的建立第28-33页
        2.4.1 腰椎韧带的添加第29-30页
        2.4.2 腰椎各部分材料属性和单元属性的指定第30-32页
        2.4.3 接触设置和约束条件第32-33页
    2.5 腰椎有限元模型验证第33-37页
        2.5.1 腰椎模型的有效性第33页
        2.5.2 正常腰椎活动度的获取第33-37页
    2.6 本章小结第37-39页
第3章 新型椎弓根延长螺钉设计以及模型建立第39-53页
    3.1 腰椎非融合系统的生物力学机制第39-42页
    3.2 新型可调节椎弓根延长螺钉的设计第42-45页
        3.2.1 椎弓根延长螺钉系统设计第43页
        3.2.2 椎弓根延长螺钉的材料选择第43页
        3.2.3 椎弓根延长螺钉的结构设计第43-44页
        3.2.4 椎弓根延长螺钉的外形设计第44-45页
    3.3 椎弓根延长螺钉的三维有限元模型的建立第45-50页
        3.3.1 椎弓根延长螺钉的简化第46-47页
        3.3.2 椎弓根螺钉的植入第47-49页
        3.3.3 螺钉植入对椎弓根横截面积的影响第49-50页
    3.4 融合有限元模型的建立第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 椎弓根延长螺钉植入后的生物力学研究第53-65页
    4.1 有限元模型的加载计算第53页
    4.2 主要观察分析指标第53-54页
        4.2.1 腰椎活动范围第54页
        4.2.2 螺钉最大Von Mises应力值第54页
        4.2.3 小关节最大Von Mises应力值第54页
    4.3 不同延长距离下L1-L5节段角位移(ROM)对比第54-57页
        4.3.1 椎弓根延长螺钉植入L3节段的角位移第55-57页
        4.3.2 椎弓根延长螺钉植入L4节段的角位移第57页
    4.4 不同工况下椎弓根延长螺钉最大Von Mises应力值第57-60页
        4.4.1 椎弓根延长螺钉植入L3节段的最大Von Mises应力值第58-60页
        4.4.2 椎弓根延长螺钉植入L4节段的最大Von Mises应力值第60页
    4.5 不同工况下关节面最大Von Mises应力值第60-63页
    4.6 系统评估结果第63页
    4.7 本章小结第63-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65页
    5.2 未来展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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