摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第7-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文的研究内容 | 第12页 |
1.4 课题来源 | 第12-13页 |
第二章 基于CT的颅内动脉瘤数值模型的构建 | 第13-24页 |
2.1 CT技术简介 | 第13-14页 |
2.1.1 CT成像原理及特点 | 第13页 |
2.1.2 CT技术在颅脑疾病中的应用 | 第13-14页 |
2.2 颅内动脉瘤三维模型构建 | 第14-17页 |
2.2.1 颅内动脉瘤三维数值模型构建流程 | 第14-15页 |
2.2.2 颅内动脉瘤CT影像资料的来源 | 第15页 |
2.2.3 三维CT技术获取瘤体的初步表面模型 | 第15-16页 |
2.2.4 逆向工程技术构建体网格模型 | 第16-17页 |
2.3 基于刚性壁的颅内动脉瘤流-固耦合模型构建 | 第17-23页 |
2.3.1 模型的网格划分 | 第17-18页 |
2.3.2 边界条件设置 | 第18-19页 |
2.3.3 求解设置 | 第19页 |
2.3.4 动脉瘤模型的数值模拟结果分析 | 第19-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 脑动脉瘤血流动力学数值模型优化分析 | 第24-43页 |
3.1 牛顿流体与非牛顿流体对颅内动脉瘤血流动力性的影响 | 第24-28页 |
3.1.1 材料与方法 | 第24-25页 |
3.1.2 结果分析 | 第25-27页 |
3.1.3 小结 | 第27-28页 |
3.2 不同壁面厚度下颅内动脉瘤血流动力学数值模型差异分析 | 第28-32页 |
3.2.1 材料与方法 | 第28-30页 |
3.2.2 结果分析 | 第30-32页 |
3.2.3 小结 | 第32页 |
3.3 刚性壁和弹性壁脑动脉瘤数值模型对比分析 | 第32-36页 |
3.3.1 弹性壁动脉瘤双向流固耦合力学模型 | 第33页 |
3.3.2 材料和方法 | 第33-34页 |
3.3.3 结果分析 | 第34-35页 |
3.3.4 小结 | 第35-36页 |
3.4 载瘤动脉截取长度对颅内动脉瘤血流动力学数值模型的影响 | 第36-40页 |
3.4.1 材料与方法 | 第36页 |
3.4.2 结果分析 | 第36-40页 |
3.4.3 小结 | 第40页 |
3.5 不同弹性模量对颅内动脉瘤血流动力学的影响 | 第40-43页 |
3.5.1 材料和方法 | 第41页 |
3.5.2 结果分析 | 第41-42页 |
3.5.3 小结 | 第42-43页 |
第四章 形态几何因素对颅内动脉瘤破裂出血的影响分析 | 第43-54页 |
4.1 破裂动脉瘤与未破裂动脉瘤几何外观尺寸对比分析 | 第43-45页 |
4.1.1 动脉瘤CT图像数据处理与几何形态尺寸测量方法 | 第43-44页 |
4.1.2 颅内动脉瘤外观几何形态参数确定 | 第44-45页 |
4.2 破裂动脉瘤与未破裂动脉瘤几何参数统计对比分析 | 第45-48页 |
4.2.1 破裂组与未破裂组几何参数独立样本T检验结果 | 第45-48页 |
4.2.2 几何参数与动脉瘤破裂、出血风险关系 | 第48页 |
4.3 动脉瘤几何外观尺寸最佳诊断界值分析 | 第48-53页 |
4.3.1 动脉瘤几何外观尺寸ROC特性曲线 | 第48-51页 |
4.3.2 破裂动脉瘤与未破裂动脉瘤几何尺寸最佳诊断界值确定 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
硕士期间发表论文 | 第60-61页 |