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医用支架在狭窄锥形血管中扩张及其疲劳性能研究

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医用支架在狭窄锥形血管中扩张及其疲劳性能研究
论文目录
 
摘要第1-7页
abstract第7-12页
第一章 绪论第12-24页
  1.1 课题研究背景第12-15页
    1.1.1 PTCA手术简介第12-13页
    1.1.2 医用支架介入性治疗的发展历程第13-14页
    1.1.3 冠状动脉内支架植入术简介第14-15页
  1.2 血管支架简介第15-17页
    1.2.1 血管支架的分类第15-16页
    1.2.2 血管支架的性能第16-17页
  1.3 医用支架力学性能的国内外研究现状第17-21页
    1.3.1 医用支架扩张性能研究现状第17-19页
    1.3.2 医用支架疲劳性能研究现状第19-21页
  1.4 课题立项依据第21页
  1.5 本课题来源、研究意义和主要内容第21-23页
    1.5.1 课题来源第21-22页
    1.5.2 课题研究意义第22页
    1.5.3 课题研究内容第22-23页
  1.6 本章小结第23-24页
第二章 医用支架在狭窄锥形血管中扩张性能研究第24-55页
  2.1 医用支架有限元分析的基本理论第24-26页
    2.1.1 有限元法概述第24-25页
    2.1.2 有限元软件简介第25页
    2.1.3 支架有限元分析非线性概述第25-26页
  2.2 医用支架有限元模型及求解控制第26-36页
    2.2.1 几何模型第26-30页
    2.2.2 网格模型第30-31页
    2.2.3 材料模型第31-35页
    2.2.4 边界条件和载荷第35-36页
    2.2.5 结果的后处理第36页
  2.3 支架与病变长度关系对锥形血管力学的影响研究第36-42页
    2.3.1 支架长度与病变长度关系对冠状动脉力学的影响第36-38页
    2.3.2 支架长度与病变长度关系对斑块变形的影响第38-40页
    2.3.3 支架长度与病变长度关系对支架变形的影响第40-42页
  2.4 支架材料对支架扩张性能的影响第42-43页
  2.5 不同血管材料对冠状动脉力学的影响第43-44页
  2.6 斑块类型对冠状动脉力学的影响第44-46页
  2.7 斑块形状对支架扩张性能的影响第46-48页
  2.8 不同血管锥度对冠状动脉力学的影响第48-53页
  2.9 数值模拟结果可靠性分析第53-54页
  2.10 本章小结第54-55页
第三章 医用支架在体外的疲劳性能分析第55-67页
  3.1 医用支架疲劳分析基本理论和方法第55-56页
    3.1.1 医用支架疲劳破坏的机理第55页
    3.1.2 医用支架材料的疲劳特性第55-56页
  3.2 FE-save疲劳软件的简介第56页
  3.3 FE-save疲劳软件在血管支架分析中的应用第56-59页
    3.3.1 FE-save疲劳分析的主要步骤第56-57页
    3.3.2 材料参数的定义第57-58页
    3.3.3 载荷谱的设置第58-59页
  3.4 支架静力学分析第59-61页
  3.5 冠脉支架疲劳寿命结果分析第61-65页
    3.5.1 不同设计类型下的支架疲劳寿命第61-62页
    3.5.2 不同支架材料对支架疲劳性能的影响第62-63页
    3.5.3 支架厚度对支架疲劳性能的影响第63-64页
    3.5.4 锥形支架的疲劳性能分析第64-65页
  3.6 数值模拟结果可靠性分析第65-66页
  3.7 本章小结第66-67页
第四章 医用支架在狭窄锥形血管中的疲劳性能分析第67-80页
  4.1 医用支架疲劳性能的评价第67-68页
  4.2 有限元模型及求解控制第68-70页
    4.2.1 几何模型第68页
    4.2.2 网格和材料模型第68-69页
    4.2.3 边界条件和加载第69页
    4.2.4 求解计算和结果分析第69-70页
  4.3 不同支架材料对支架疲劳性能的影响第70-74页
  4.4 不同血管锥度下的疲劳性能第74-77页
  4.5 数值模拟结果可靠性分析第77-79页
  4.6 本章小结第79-80页
第五章 总结和展望第80-82页
  5.1 研究工作总结第80-81页
  5.2 展望第81-82页
参考文献第82-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间发表的论文第90页

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