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可降解AZ31镁合金接骨板固定股骨骨折的实验研究和数值模拟

中文摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11页
    1.2 可降解镁合金的国内外研究现状第11-14页
    1.3 骨生物力学的国内外研究现状第14-15页
    1.4 论文的研究目的、内容及章节安排第15-17页
        1.4.1 研究目的第16页
        1.4.2 研究内容第16-17页
        1.4.3 章节安排第17页
    1.5 本章小结第17-18页
第二章 力学环境对镁合金降解影响的实验研究第18-24页
    2.1 镁合金螺钉在模拟体液中降解规律的研究第18-21页
        2.1.1 实验目的第18页
        2.1.2 实验设备与实验材料第18-19页
        2.1.3 实验方法第19-20页
        2.1.4 实验结果第20页
        2.1.5 实验结论第20-21页
    2.2 镁合金接骨板固定新鲜骨模拟骨折在模拟体液中的降解规律研究第21-23页
        2.2.1 实验目的第21页
        2.2.2 实验设备与实验材料第21页
        2.2.3 实验方法第21-22页
        2.2.4 实验结果第22页
        2.2.5 实验结论第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 镁合金接骨板与钛合金接骨板固定股骨骨折的电测实验第24-31页
    3.1 电测法的原理第24页
    3.2 电测法在骨生物力学中的应用第24-25页
    3.3 实验设计第25-27页
        3.3.1 实验目的第25页
        3.3.2 实验设备和实验材料第25页
        3.3.3 实验方法第25-27页
    3.4 实验结果第27-30页
        3.4.1 股骨承载特性的实验结果与分析第27-28页
        3.4.2 股骨愈合规律的实验结果与分析第28-29页
        3.4.3 镁合金接骨板与钛合金接骨板的力学性能对比第29-30页
    3.5 实验结论第30页
    3.6 本章小结第30-31页
第四章 镁合金接骨板与钛合金接骨板固定股骨骨折的数值模拟第31-49页
    4.1 股骨的解剖结构第31-32页
    4.2 有限元分析的假设前提第32页
    4.3 股骨干系统模型的建立第32-36页
        4.3.1 逆向工程及相关软件的简介第32-33页
        4.3.2 股骨模型的建立第33-36页
        4.3.3 接骨板、接骨钉模型的建立及股骨装配第36页
    4.4 ANSYS软件数值模拟第36-39页
        4.4.1 建立股骨骨折系统模型第36-37页
        4.4.2 定义单元类型和材料属性第37-38页
        4.4.3 网格划分第38页
        4.4.4 边界条件设置第38-39页
        4.4.5 计算求解第39页
    4.5 后处理结果与分析第39-48页
        4.5.1 镁合金与钛合金固定股骨中断骨折的应力场结果与分析第39-46页
        4.5.2 与电测实验对比的数值模拟结果与分析第46-48页
    4.6 结论第48页
    4.7 本章小结第48-49页
第五章 LC-DCP镁合金接骨板固定股骨中断骨折的数值模拟第49-54页
    5.1 接骨板、接骨钉模型的建立及与股骨的装配第49-50页
    5.2 ANSYS软件数值模拟第50-51页
    5.3 结果分析与结论第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-59页
发表论文和科研情况说明第59-60页
致谢第60-61页

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