基于快速原型技术的下颌骨修复及生物力学分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
·论文的研究背景和意义 | 第12-13页 |
·研究背景 | 第12页 |
·理论意义和实际应用价值 | 第12-13页 |
·快速原型技术及其应用 | 第13-21页 |
·快速原型技术的特点 | 第15-16页 |
·快速原型工艺 | 第16页 |
·快速原型制造技术的研究方向 | 第16-18页 |
·快速原型技术的应用 | 第18-21页 |
·国内外研究概况 | 第21-23页 |
·有限元方法的应用及下颌骨生物力学研究 | 第23页 |
·有限元理论 | 第23页 |
·下颌骨生物力学研究 | 第23页 |
·研究内容及章节安排 | 第23-26页 |
·本文的研究内容 | 第23-24页 |
·本文的章节安排 | 第24-26页 |
第2章 螺旋CT及相关图像处理 | 第26-34页 |
·CT简介 | 第26-27页 |
·螺旋CT原理 | 第27-29页 |
·成像原理 | 第27-28页 |
·螺旋CT原理 | 第28-29页 |
·DICOM简介 | 第29-30页 |
·CT图像处理 | 第30-33页 |
·CT图像的预处理 | 第30-31页 |
·图像边缘检测与轮廓精简 | 第31-32页 |
·轮廓的矢量化与内外边界识别 | 第32-33页 |
·Mimics软件 | 第33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第3章 下颌骨数据处理与三维重建 | 第34-52页 |
·下颌骨的重建流程 | 第34页 |
·医学CT图像的获取 | 第34-35页 |
·下颌骨的三维重建 | 第35-43页 |
·下颌骨的三维建模 | 第35-42页 |
·其他建模方法 | 第42-43页 |
·下颌骨的修复 | 第43-47页 |
·腓骨的提取 | 第43页 |
·STL文件 | 第43页 |
·下颌骨的修复 | 第43-47页 |
·后续工作 | 第47-49页 |
·参考数据 | 第47-48页 |
·模板 | 第48-49页 |
·其他建模修复方法 | 第49-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第4章 下颌骨三维有限元模型的建立与生物力学分析 | 第52-90页 |
·有限元基本理论 | 第52-63页 |
·有限元理论 | 第52-58页 |
·网格划分 | 第58-63页 |
·有限元建模理论 | 第63-66页 |
·医学有限元建模方法 | 第64-65页 |
·有限元建模的关键因素 | 第65-66页 |
·有限元模型的建立 | 第66-80页 |
·有限元建模的流程 | 第66页 |
·STL文件 | 第66-71页 |
·下颌骨修复体有限元建模的具体流程 | 第71-78页 |
·其他方案及其出现的问题 | 第78-80页 |
·下颌骨生物力学分析 | 第80-89页 |
·其他的前处理过程 | 第80-84页 |
·提交并分析 | 第84-87页 |
·后处理 | 第87-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第5章 下颌骨模型的快速原型制造 | 第90-110页 |
·快速原型工艺 | 第90-96页 |
·五种常见工艺 | 第90-95页 |
·其他工艺 | 第95-96页 |
·快速原型设备简介 | 第96页 |
·快速原型的加工工艺 | 第96-98页 |
·快速原型工艺过程 | 第97-98页 |
·快速原型的材料 | 第98页 |
·下颌骨模型的快速原型制造 | 第98-105页 |
·制造设备 | 第98-100页 |
·模型摆放 | 第100-102页 |
·支撑生成 | 第102-103页 |
·切片处理 | 第103-104页 |
·加工及后处理 | 第104-105页 |
·个性化钛板的设计与制造 | 第105-107页 |
·钛及钛合金在生物医学领域的优势 | 第105-106页 |
·钛板的作用 | 第106页 |
·钛板的微制 | 第106-107页 |
·快速原型技术辅助下颌骨修复手术 | 第107-109页 |
·游离腓骨瓣下颌骨重建 | 第107-108页 |
·应用快速原型技术制作下颌骨生物模型 | 第108-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
第6章 结论与建议 | 第110-112页 |
·结论 | 第110页 |
·建议 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第118页 |