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1.
目的:应用三维有限元法研究上颌无牙颌All-on-Four远中种植体在不同角度和不同长度模型中的应力分布?方法:选择1例上颌无牙颌女性患者,采集数据,三维重建,构建上颌无牙颌“All-on-Four”种植修复的三维有限元模型?按照远中种植体角度和长度不同分为4组:A组30° 11.5 mm,B组30° 13.0 mm,C组45° 11.5 mm,D组45° 13.0 mm?100 N垂直静载荷分别加载于第一?二前磨牙及第一磨牙上模拟咀嚼受力,应用ABAQUS软件测算种植体在上颌无牙颌模型上的等效应力值?结果:垂直载荷下,应力集中在种植体颈部周围骨皮质区;远中种植体长度增加,各区域应力缓慢下降;远中种植体倾斜角度增加,应力分布分散,种植体颈部和根尖区应力明显减小?结论:远中种植体长度增加对应力分布和大小的改变并不显著,远中种植体倾斜45°比倾斜30°更有利于应力分散?  相似文献   
2.
3.
对预处理修正的AUSM+格式进行了详细讨论,并将其应用于全速域范围内的化学反应流场数值模拟。众多包含宽速度范围的实际工程设计问题使得发展适用于全速域范围多组分流动问题模拟的统一算法成为必要。结合控制方程时间导数项的预处理,采用预处理修正的AUSM+格式发展了一种处理全速域范围内化学反应流场的有效算法。验证算例包括超音速、亚音速以及极低速情形的化学反应流场,计算结果表明本文发展的算法能够有效地用于全速域范围内化学反应流动问题的模拟。  相似文献   
4.
美沙酮、丁丙诺啡纳米碳管封装的分子模拟   总被引:3,自引:2,他引:3  
沈海军 《药学学报》2006,41(9):888-892
目的模拟纳米碳管对美沙酮、丁丙诺啡有效成分C21H27NO和C29H41NO4的吸入与俘获,探讨美沙酮、丁丙诺啡纳米碳管封装及其缓释、 长效药物开发的可能性。方法基于MM+力场的传统分子动力学方法。结果 对于直径分别大于1或1.25 nm的开口碳管,C21H27NO或C29H41NO4分子在管口处的势能高于管中央,分子可主动进入碳管内;目前制备的单壁纳米碳管非常适合于封装美沙酮及丁丙诺啡。结论以纳米碳管为载体有望研发新的美沙酮与丁丙诺啡的缓释、长效戒毒药物。  相似文献   
5.
6.
目的:应用三维有限元法研究翼上颌种植设计在上颌无牙颌固定修复中种植体及骨组织应力分布的变化。方法:在无牙颌的上颌骨内,自右向左设计1~6号共6颗种植体,固定种植体的植入位置,改变种植体的数目和倾斜种植体的植入角度,分别建立6组模型。以300 N静态力垂直加载于双侧后牙的功能尖上,应用Abaqus6.13有限元分析软件计算种植体和骨组织表面的Mises应力,采用SPSS21.0软件包对数据进行统计学分析。结果:在保持中间4颗种植体植入角度不变的条件下,增加两颗翼上颌种植体,2、3、4、5号种植体的应力明显减少,对称分布均匀。但在保持种植体数目不变的条件下,通过改变远中种植体的植入角度,种植体和骨组织表面的应力大小分别改变了3.25%、5.08%,种植体及骨组织表面的最大应力值比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论:翼上颌种植设计能够更好地分散并将[牙][合]力传导,使得种植体和骨组织表面的应力分布更加合理,是一种上颌无牙颌患者种植修复合理有效的方法。  相似文献   
7.
目的 用数值模拟的方法获得加压供氧面罩无余压状态下呼气活门的呼气阻力。方法 采用呼气活门静态特性方程与流场控制方程耦合求解的方法,计算加压供氧面罩呼气活门的呼气阻力。流场计算中,在同位网格上采用了SIMPLER方法和κ-ε两方程湍流模型,用QUICK格式对控制方程进行了离散。结果 数值模拟结果与实验结果吻合较好。结论 本文中提出的数值模拟方法正确,计算结果满足工程精度要求。  相似文献   
8.
目的:找出加压供氧面罩呼气活门的活门板在高余压状态下发生“抖动”的原因。方法:建立加压供氧面罩呼气活门板的动态数学模型,活门板上的气动力由流声计算确定,采用实验测量结合数值仿真的方法,对呼气活门板的动态特性进行了数值分析。结果:采用本文的方法可以实现活门板的运动仿真,通过对仿真结果的分析可以找出活站板在高余压状态下发生“抖动”的原因。结论:适当增大活门座的内径或减小呼气膜片的受力面积可以避免“抖动”现象的出现。  相似文献   
9.
棒球击球碰撞过程中的动力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的 通过对棒球击球过程进行深入分析,建立简单有效的动力学模型,为球员训练提供理论依据。方法 根据冲量矩理论,对多刚体铰接模型进行动力学分析,获得关于棒球击出速度的封闭线性方程组;通过求解得出数值解。结果 (1)通过计算得到棒球击出速度与不同初始球、棒速度的关系;(2)铝质球棒击出速度远大于木质球棒;(3)恢复系数对棒球击出速度影响较大,对击球甜区和碰撞中心位置无影响。结论 利用动力学方程得出了各种条件下的棒球击球过程的数值结果,所得数值与参考文献中的实验数据一致,证明了动力学分析的正确性;分析过程简单,教练员和球员易于理解,可直接应用于棒球训练的理论指导。  相似文献   
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