基于RE/RP技術的微創(chuàng)接骨板設計與制造
發(fā)布時間:2020-12-30 01:16
股骨遠端骨折是距骨髁關節(jié)面15cm以內(nèi)骨折的統(tǒng)稱,占股骨骨折的5%左右,由于治療難度大,人們一直探索一種有效的治療方法。醫(yī)療器械的改進使得手術治療股骨遠端骨折成為發(fā)展趨勢。微創(chuàng)接骨板系統(tǒng)憑借自身具有的鎖定固定、成角穩(wěn)定、手術微創(chuàng)以及維持正常血運等優(yōu)點,臨床應用逐年增加。盡管如此,臨床上還是發(fā)現(xiàn)了多起手術失敗的案例。探究手術失敗的原因并設計、制造出匹配國內(nèi)患者的微創(chuàng)接骨板具有重要的社會意義和使用價值。本文以合作企業(yè)提供的微創(chuàng)接骨板為原型,開展了基于RE/RP技術的微創(chuàng)接骨板的設計與制造,提出了接骨板設計的新思路。具體研究內(nèi)容如下:1.研究了內(nèi)固定接骨板的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀,介紹了RE/RP技術的理論、股骨及附屬結構力學特性和微創(chuàng)接骨板設計的理論,為進行微創(chuàng)接骨板的設計與制造提供了理論基礎。2.采用逆向工程技術構造了微創(chuàng)接骨板的三維模型,并且應用斷層攝影技術建立了人體股骨實體模型和股骨松質(zhì)骨模型。3.較真實地模擬手術過程將微創(chuàng)接骨板、股骨皮質(zhì)骨及股骨松質(zhì)骨在Pro/E中進行裝配,建立了統(tǒng)一股骨材料的微創(chuàng)接骨板系統(tǒng)和區(qū)分股骨的皮質(zhì)骨、松質(zhì)骨的微創(chuàng)接骨板系統(tǒng)兩組模型。4.介紹了有限單元法的原理及其...
【文章來源】:天津理工大學天津市
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
逆向工程關鍵技術流程圖
髖關節(jié)聯(lián)接人體的軀干和肢體,是人體最大和最深的關節(jié),也是最典型的杵臼關節(jié)[41],如下圖2-1所示。股骨頭內(nèi)前朝上,類似球形,與髖臼完全匹配。股骨干軸線與股骨頸軸線之間的夾角為頸干角,正常成人頸干角的范圍是110°~ 140°,見圖2-2a。頸干角的存在使得股骨可以繞骨盆旋轉(zhuǎn),拓展了下肢的活動空間,并利于力向股骨底部傳遞。股骨頸軸線和股骨遠端連接兩髁間的直線在冠狀面投影所形成的角度,稱為前傾角。一般情況前傾角介于10°~ 12°,如下圖2-2b所示。圖 2-1 髖關節(jié)結構示意圖
[41],如下圖2-1所示。股骨頭內(nèi)前朝上,類似球形,與髖臼完全匹配。股骨干軸線與股骨頸軸線之間的夾角為頸干角,正常成人頸干角的范圍是110°~ 140°,見圖2-2a。頸干角的存在使得股骨可以繞骨盆旋轉(zhuǎn),拓展了下肢的活動空間,并利于力向股骨底部傳遞。股骨頸軸線和股骨遠端連接兩髁間的直線在冠狀面投影所形成的角度,稱為前傾角。一般情況前傾角介于10°~ 12°,如下圖2-2b所示。圖 2-1 髖關節(jié)結構示意圖
本文編號:2946690
【文章來源】:天津理工大學天津市
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
逆向工程關鍵技術流程圖
髖關節(jié)聯(lián)接人體的軀干和肢體,是人體最大和最深的關節(jié),也是最典型的杵臼關節(jié)[41],如下圖2-1所示。股骨頭內(nèi)前朝上,類似球形,與髖臼完全匹配。股骨干軸線與股骨頸軸線之間的夾角為頸干角,正常成人頸干角的范圍是110°~ 140°,見圖2-2a。頸干角的存在使得股骨可以繞骨盆旋轉(zhuǎn),拓展了下肢的活動空間,并利于力向股骨底部傳遞。股骨頸軸線和股骨遠端連接兩髁間的直線在冠狀面投影所形成的角度,稱為前傾角。一般情況前傾角介于10°~ 12°,如下圖2-2b所示。圖 2-1 髖關節(jié)結構示意圖
[41],如下圖2-1所示。股骨頭內(nèi)前朝上,類似球形,與髖臼完全匹配。股骨干軸線與股骨頸軸線之間的夾角為頸干角,正常成人頸干角的范圍是110°~ 140°,見圖2-2a。頸干角的存在使得股骨可以繞骨盆旋轉(zhuǎn),拓展了下肢的活動空間,并利于力向股骨底部傳遞。股骨頸軸線和股骨遠端連接兩髁間的直線在冠狀面投影所形成的角度,稱為前傾角。一般情況前傾角介于10°~ 12°,如下圖2-2b所示。圖 2-1 髖關節(jié)結構示意圖
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