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牵张修复下颌骨颏部弧形缺损的生物力学分析

缩略语表第7-8页
中文摘要第8-12页
Abstract第12-15页
前言第16-17页
文献回顾第17-26页
第一部分 颏部缺损数字模型的建立和正常下颌骨的生物力学分析第26-35页
    实验一 正常下颌骨和颏部缺损数字模型的建立第26-29页
        1 材料第26-27页
            1.1 实验设备第26-27页
            1.2 建模素材第27页
        2 方法第27-28页
            2.1 DICOM 数据的创建、读取和三维重建第27页
            2.2 基于 Geomagic Studio 8.0 平台的正常下颌骨数字模型的构建第27-28页
            2.3 基于 Geomagic Studio 8.0 平台的截骨线设计第28页
        3 结果第28-29页
    实验二 功能载荷下正常下颌骨的力学分析第29-35页
        1 材料第29页
            1.1 实验设备第29页
            1.2 建模素材第29页
        2 方法第29-31页
            2.1 正常下颌骨三维有限元模型的建立第29-31页
            2.2 观察指标第31页
        3 结果第31-33页
            3.1 建立了正常下颌骨的三维有限元模型第31-32页
            3.2 功能载荷下正常下颌骨应力分布第32-33页
        4 讨论第33-35页
            4.1 数字模型和有限元模型的建立第33-34页
            4.2 正常颌骨应力分布第34-35页
第二部分 牵张器支架生物力学性能分析第35-55页
    实验一 牵张器导轨部分力学分析第35-46页
        1 材料第35-36页
            1.1 实验设备第35-36页
            1.2 建模素材第36页
        2 方法第36-38页
            2.1 牵张器的设计和修复颏部缺损三维有限元模型的建立第36-37页
            2.2 结果的计算、读取、显示和保存第37页
            2.3 观察指标第37-38页
        3 结果第38-42页
            3.1 建立了不同规格支架牵张修复颏部缺损的三维有限元模型第38页
            3.2 牵张器固定支架的 von Mises 应力节点等值线图第38-39页
            3.3 牵张器固定支架的最大 von Mises 应力变化第39-40页
            3.4 牵张器支架固定骨段的最大位移值变化第40-41页
            3.5 不同规格支架对髁突表面应力变化的影响第41-42页
        4 讨论第42-46页
            4.1 不同规格支架牵张修复颏部缺损的三维有限元模型第43页
            4.2 不同规格支架牵张修复颏部缺损的生物力学分析第43-46页
    实验二 增加舌侧辅助支架对固定力学环境的影响第46-50页
        1 材料第46页
            1.1 实验设备第46页
            1.2 建模素材第46页
        2 方法第46-47页
            2.1 模型的设计第46-47页
            2.2 有限元模型的建立第47页
            2.3 观察对象第47页
        3 结果第47-48页
            3.1 增加舌侧辅助固定支架后的 von Mises 应力等值线图第47-48页
            3.2 增加舌侧辅助固定支架后最大 von Mises 应力值的变化第48页
            3.3 增加舌侧辅助固定支架后最大位移值的变化第48页
            3.4 增加舌侧辅助固定支架后髁突表面应力的变化第48页
        4 讨论第48-50页
    实验三 不同形态的固定臂对固定稳定性的影响第50-55页
        1 材料第50页
            1.1 实验设备第50页
            1.2 建模素材第50页
        2 方法第50-51页
            2.1 模型的设计第50-51页
            2.2 观察指标第51页
        3 结果第51-53页
            3.1 不同形态固定臂固定时牵张器的 von Mises 应力分布第51页
            3.2 牵张器固定臂固定钉孔周围皮质骨的应力分布第51-52页
            3.3 不同形态固定臂对支架和钉孔周围皮质骨的最大应力值的影响第52页
            3.4 不同形态固定臂对骨段的位移值的影响第52-53页
        4 讨论第53-55页
第三部分 转运盘部分的生物力学分析第55-63页
    实验一 牵张幅度和固定装置形态对骨转运盘—固定臂复合体应力分布的影响第55-60页
        1 材料第55页
        2 方法第55-57页
            2.1 结果的计算、读取、显示和保存第55页
            2.2 模型的设计第55-56页
            2.3 观察指标第56-57页
        3 结果第57-59页
            3.1 采用不同牵张幅度和固定装置形态时固定装置的 von Mises 应力分布第57页
            3.2 采用不同牵张幅度和固定装置形态时转运盘固定钉孔周围皮质骨的应力分布第57-58页
            3.3 牵张幅度和固定装置形态对骨转运盘—固定臂复合体最大 von Mises 应力变化的影响第58-59页
        4 讨论第59-60页
    实验二 牵张幅度和固定装置形态对生长中心应力分布影响第60-63页
        1 材料第60页
        2 方法第60页
            2.1 结果的计算、读取、显示和保存第60页
            2.2 模型的设计第60页
            2.3 观察指标第60页
        3 结果第60-61页
            3.1 采用不同牵张幅度和固定装置形态时生长中心的应变等值线分布图第60-61页
            3.2 牵张幅度和固定装置形态对生长中心的应变的影响第61页
        4 讨论第61-63页
第四部分 反牵张阻力对骨牵张的影响第63-68页
    实验一 模拟牙龈组织牵张反力对转运盘上牙的力学影响第63-68页
        1 材料第63页
        2 方法第63-64页
            2.1 结果的计算、读取、显示和保存第63页
            2.2 模型的设计第63-64页
            2.3 观察指标第64页
        3 结果第64-66页
            3.1 牙的位移值变化第64页
            3.2 牙周膜的 von Mises 应力分布第64-66页
        4 讨论第66-68页
小结第68-69页
参考文献第69-76页
个人简历和研究成果第76-77页
致谢第77页

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