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释压稳定接受腔与残肢耦合界面非线性分析

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 小腿假肢分类及制作第12-16页
        1.2.1 小腿假肢分类第12-14页
        1.2.2 接受腔制作过程第14-16页
    1.3 残肢与接受腔界面生物力学研究现状第16-19页
        1.3.1 实验测量第16-17页
        1.3.2 有限元仿真第17-19页
    1.4 本文选题意义和研究内容第19-21页
        1.4.1 选题意义第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第2章 耦合界面非线性分析理论研究第21-30页
    2.1 非线性的来源第21-22页
        2.2.1 材料非线性第21页
        2.2.2 边界非线性第21页
        2.2.3 几何非线性第21-22页
    2.2 残肢/接受腔界面非线性来源分析第22-23页
    2.3 超弹性本构模型第23-28页
        2.3.1 超弹性材料本构方程第24-28页
        2.3.2 超弹性本构模型参数比较第28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 接触模型建立及材料参数分析第30-42页
    3.1 三维几何模型建立第30-32页
        3.1.1 几何建模流程第30-31页
        3.1.2 三维模型处理第31页
        3.1.3 图像采集参数及三维模型建立第31-32页
    3.2 残肢与接受腔接触有限元建模第32-35页
        3.2.1 材料参数定义第32-33页
        3.2.2 相互作用第33-34页
        3.2.3 载荷及边界条件第34-35页
    3.3 非线性有限元分析第35-41页
        3.3.1 Neo-Hookean本构模型第36-37页
        3.3.2 Mooney-Rivlin本构模型第37-38页
        3.3.3 三阶多项式本构模型第38-39页
        3.3.4 软组织材料参数确定第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 残肢/释压稳定接受腔界面应力分析第42-53页
    4.1 CRS接受腔设计原理第42-45页
        4.1.1 接受腔功能要求第42页
        4.1.2 CRS接受腔设计理论依据第42-43页
        4.1.3 CRS接受腔设计思路第43-45页
    4.2 有限元仿真第45-51页
        4.2.1 有限元建模第45-46页
        4.2.2 接触界面应力分析第46-49页
        4.2.3 CRS接受腔修型量分析第49-51页
    4.3 总结第51-53页
第5章 残肢步态过程的耦合界面应力分析第53-62页
    5.1 步态分析第53-55页
        5.1.1 步态分析方法第53-54页
        5.1.2 人体步态周期第54-55页
    5.2 各步态时相的载荷和约束条件第55-56页
    5.3 步态周期分析结果第56-61页
        5.3.1 PTB接受腔计算结果第56-59页
        5.3.2 CRS接受腔计算结果第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论与展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第69页

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