论文目录 | |
中文摘要 | 第1-4
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英文摘要 | 第4-9
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1 绪论 | 第9-23
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· 引言 | 第9
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· 骨折固定器的应用及其基本的生物力学原理 | 第9-14
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· 外固定 | 第9-11
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· 内固定 | 第11-12
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· 内固定的骨折断面的加压技术 | 第12-14
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· 接骨板内固定器的应用及其基本的生物力学原理 | 第14-16
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· 接骨板内固定中的生物材料问题 | 第16-19
页 |
· 接骨板内固定器的生物力学分析方法总结 | 第19-22
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· 理论力学分析 | 第19-20
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· 有限元方法 | 第20-21
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· 生物力学实验方法 | 第21-22
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· 本文的工作及创新之处 | 第22-23
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2 动物接骨板内固定骨折模型的建立 | 第23-32
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· 实验过程与方法 | 第23-24
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· 实验材料 | 第23
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· 实验方法 | 第23-24
页 |
· 检测方法 | 第24
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· 实验与检测结果 | 第24-30
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· 大体观察结果 | 第24-25
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· X 光检查结果 | 第25-30
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· 动物实验结果讨论 | 第30-32
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3 生物力学体外实验 | 第32-37
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· 材料选择与设计 | 第32
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· 接骨板材料的选择与设计 | 第32
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· 可降解材料的选择及设计 | 第32
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· 可降解材料PLLA 弹性模量及泊松比的测量 | 第32-34
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· 实验材料 | 第32-33
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· 实验方法 | 第33-34
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· 轴向压力作用下的动物模型的体外应力遮挡率的测定 | 第34-35
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· 实验材料 | 第34
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· 实验方法 | 第34-35
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· 生物力学实验结果 | 第35-36
页 |
· 实验结果讨论 | 第36-37
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4 内固定接骨板三维实体模型的建立 | 第37-43
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· 胫骨骨折模型的建立方法 | 第37-41
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· 内固定接骨板系统模型的建立 | 第41-43
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5 内固定接骨板三维有限元模型的建立 | 第43-49
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· 材料属性 | 第43-44
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· 边界条件处理 | 第44
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· 单元类型和网格设置 | 第44-46
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· Solid92 单元 | 第44-46
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· CONTA174 单元和TARGE170 单元 | 第46
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· 载荷的施加 | 第46
页 |
· 数值计算的方法 | 第46-47
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· 网格划分结果 | 第47-49
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6 内固定接骨板三维有限元模型计算结果 | 第49-56
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· 正常的胫骨模型 | 第49
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· 接骨板固定在压力侧的各模型的应力分布结果 | 第49-52
页 |
· 术后初期固定在压力侧接骨板内固定骨折模型 | 第49-50
页 |
· 50%骨量固定在压力侧接骨板内固定骨折模型 | 第50-51
页 |
· 术后初期固定在压力侧含可降解衬垫接骨板内固定骨折模型 | 第51
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· 50%骨量固定在压力侧含可降解衬垫接骨板内固定骨折模型 | 第51-52
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· 接骨板固定在张力侧的各模型的应力分布结果 | 第52-56
页 |
· 术后初期固定在张力侧接骨板内固定骨折模型 | 第52-53
页 |
· 50%骨量固定在张力侧接骨板内固定骨折模型 | 第53
页 |
· 术后初期固定在张力侧含可降解衬垫接骨板内固定骨折模型. | 第53-54
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· 50%骨量固定在张力侧含可降解衬垫接骨板内固定骨折模型 | 第54-55
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· 骨折界面采用接触 | 第55-56
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7 内固定接骨板三维有限元模型计算结果讨论 | 第56-63
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· 压力侧固定 | 第56-59
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· 骨折区域的应力遮挡分析 | 第56
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· 接骨板侧应力遮挡分析 | 第56-58
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· 接骨板对侧应力遮挡分析 | 第58-59
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· 张力侧固定 | 第59-63
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· 骨折区域的应力遮挡分析 | 第59-60
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· 接骨板侧应力遮挡分析 | 第60-61
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· 接骨板对侧应力遮挡分析 | 第61-63
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8 全文总结与展望 | 第63-65
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· 全文总结 | 第63-64
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· 展望 | 第64-65
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参考文献 | 第65-68
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附录 | 第68-80
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附录一 骨折界面的Sx 应力分布图(压力侧固定) | 第68-70
页 |
附录二 骨折界面的Sx 应力分布图(张力侧固定) | 第70-72
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附录三 接骨板侧骨组织的Sx 应力分布情况(压力侧固定) | 第72-74
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附录四 接骨板对侧骨组织的Sx 应力分布情况(压力侧固定) | 第74-76
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附录五 接骨板侧骨组织的Sx 应力分布情况(张力侧固定) | 第76-78
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附录六 接骨板对侧骨组织的Sx 应力分布情况(张力侧固定) | 第78-80
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硕士期间发表的论文 | 第80-82
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致谢 | 第82
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