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1.
人体足部生物力学的研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
人体足底压力和剪切力的测量,运动状态下足部各关节、骨和韧带的作用及影响,以及足部生物力学建模和有限元分析是足部生物力学研究的热点,也是足部疾病康复研究的基础。本文对上述三方面的研究作了综述并提出了今后研究的重点。  相似文献
2.
以上颌中切牙为解剖学基础建立了三维有限元模型。以生理载荷分别作用于上颌中切牙、天然牙及桩冠修复体,通过计算得到了生理载荷作用下牙周膜的应力分布并与上颌中切牙种植体模式(骨性附着,无牙周膜)在生理载荷作用下的应力分布以及牙周膜对应力的缓冲作用进行了比较性研究。  相似文献
3.
离体培养细胞的力学实验方法   总被引:12,自引:1,他引:11  
细胞力学是组织工程和细胞工程的基础之一,在细胞离体培养过程中对细胞施加不同的机械力以研究应力对细胞的影响是细胞力学的一个重要研究领域, 也是细胞力学的重要研究手段。本文综述了离体培养细胞的力学实验方法,根据不同的载荷施加方式可分为:微吸管吸吮技术、压力载荷法、基底拉伸法和流体剪切法等,并指出了各种方法存在的利与弊。  相似文献
4.
在自行研制细胞张应力施加装置的基础上,建立细胞张应力施加装置中生物膜三维有限元模型,模拟施加不同大小的静水压力,采用有限元应力分析的方法计算生物膜(硅胶膜)上的张应力及位移分布及其规律,为相关的细胞力学实验提供理论依据。  相似文献
5.
基牙数目对游离端附着体义齿支持组织应力分布的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
目的探讨不同基牙数目下,下颌双侧游离缺损冠外附着体义齿支持组织的应力分布情况。方法建立下颌KennedyⅠ类牙列缺损冠外附着体义齿修复的三维有限元模型,分析在垂直载荷作用下采用不同基牙数目时,基牙牙周组织及缺牙区牙槽嵴的von Mises应力分布。结果末端基牙牙周膜应力集中区位于远中的牙颈部,牙槽嵴的高应力区主要位于牙槽嵴顶的近远中两侧。随着基牙数目的增加,基牙牙周组织及缺牙区牙嵴的最大应力值都呈下降趋势,应力分布趋于均匀。当基牙数目从1颗增加到2颗时到再增加到3颗时,牙周膜的最大应力约呈等梯度下降,而基牙牙槽骨和牙槽嵴的下降量则明显减少。结论在下颌游离缺损修复中,冠外附着体义齿支持组织应力的减少与基牙数目的增加不完全成比例,在临床上应根据具体的情况确定联合基牙的数目。  相似文献
6.
壁面厚度对一体化小腿假肢应力分布的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
一体化假肢是以聚合物为材料从接受腔到假腿一体成型的新型下肢假肢 ,它比传统型假肢更经济、美观、轻便 ,具有较大的应用前景。如同传统假肢 ,应力分析对于一体化假肢的构型设计和优化具有重要的意义。由于假肢中的应力大小及分布与其所用材料的力学特性密切相关。本文的工作是基于一实验用内骨架一体化小腿假肢的真实几何构型 ,考虑残端软组织和骨 ,建立一体化小腿假肢的三维有限元模型 ;在保持假肢的几何形状不变的前提下 ,建立三个不同壁面厚度的一体化小腿假肢的三维模型 ,应用有限元分析方法 ,计算这些模型在模拟 Heel Off步态时相的载荷作用下的应力分布 ,分析壁面厚度对一体化小腿假肢应力分布的影响 ,为一体化小腿假肢壁面厚度的设计标准提供参考。结果表明 ,可以通过适当增加壁面厚度来减小一体化假肢的应力及软组织表面的压力。  相似文献
7.
一体化小腿假肢的三维有限元应力分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
建立一体化小腿假肢和残肢的三维模型,应用有限元分析方法,计算此模型在模拟Mid—Stance步态时相的载荷作用下各节点的应力,从而得到此模型内外表面的应力分布,为一体化假肢设计的CAD\CAM系统提供理论依据。计算结果表明,接受腔的应力值较小,假腿的应力值较大,高应力区出现在假腿下端及接受腔与假腿的交界区域。  相似文献
8.
正畸力作用下牙齿移动的生物力学   总被引:6,自引:0,他引:6  
错He畸形的矫治主要通过矫治器对错位牙施以矫治力,使错位牙得到矫正,从而恢复和重建平衡的骀受力关系。作者就目前有关正畸力作用下牙体、牙周组织及牙槽骨的力学反应,以及不同类型的矫治力与牙齿移动的关系的研究进展作如下综述。  相似文献
9.
正畸力作用下上颌尖牙生物组织应力的三维有限元分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
建立了包括牙齿、牙周膜、牙髓、牙槽骨的上颌尖牙三维有限元模型 ,对不同加力方式下牙周组织的应力分布进行对比研究。目的是用较为先进和准确的双螺旋 CT法建立尖牙的三维有限元应力分析模型 ,为正畸治疗提供更为准确的数据并为模拟尖牙在正畸力作用下移动过程的模拟初态建立更为精确的模型。  相似文献
10.
小腿假肢接受腔的三维有限元分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过建立三维非线性有限元模型来分析小腿假肢接受腔与残肢之间的载荷分布。此模型基于残肢,骨头,软套和接受腔的三维几何形状,考虑界面摩擦滑动条件和软组织的大变形等非线性因素。模型可以预测不同外载下残肢和接受腔之间的压力,剪切力和相对滑动情况。并分析了不同的接受腔形状对载荷分布的影响。  相似文献
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