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高徑向支撐性可生物降解聚合物血管支架結(jié)構(gòu)設(shè)計與力學(xué)性能分析

發(fā)布時間:2021-08-21 06:13
  在研究血管支架支撐單元夾角與其徑向支撐強(qiáng)度關(guān)系的基礎(chǔ)上,提出采用不等高支撐環(huán)以利于增大擴(kuò)張后支撐單元夾角進(jìn)而提高支架徑向支撐強(qiáng)度的設(shè)計方法,根據(jù)該方法設(shè)計了三種可降解聚合物血管支架結(jié)構(gòu)。采用有限元方法對比分析了該三種支架和雅培生物可降解支架(BVS)的徑向支撐強(qiáng)度、徑向回縮率、軸向短縮率與彎曲剛度,研究了支架結(jié)構(gòu)對這些性能的影響規(guī)律。所設(shè)計的J型支架(JS)、開放式C型支架(OCS)和密閉式C型支架(CCS)的徑向支撐強(qiáng)度相對BVS的徑向支撐強(qiáng)度分別提高了14%、34%和42%,同時設(shè)計的三種支架的徑向回縮率相對BVS的徑向回縮率減小了約21%,且均未發(fā)生軸向短縮;采用開放式連接形式的JS、OCS的彎曲剛度與BVS的彎曲剛度相當(dāng),相比密閉式CCS減小了約73%。影響徑向支撐強(qiáng)度和徑向回縮率的主要因素是支撐環(huán)的結(jié)構(gòu)形式,采用不等高支撐環(huán)可有效改善徑向支撐強(qiáng)度和徑向回縮率;影響軸向短縮率的主要因素是橋筋的結(jié)構(gòu)形式和橋筋的連接位置,采用具有彎曲結(jié)構(gòu)的橋筋且橋筋連接位置位于支撐單元直線段的中間處可避免支架發(fā)生軸向短縮;影響彎曲剛度的主要因素是橋筋與支撐環(huán)的連接形式,采用開放式連接的支架彎曲剛度... 

【文章來源】:中國機(jī)械工程. 2020,31(09)北大核心EICSCD

【文章頁數(shù)】:11 頁

【部分圖文】:

高徑向支撐性可生物降解聚合物血管支架結(jié)構(gòu)設(shè)計與力學(xué)性能分析


經(jīng)皮血管支架成形術(shù)示意圖

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管狀鏤空型血管支架

示意圖,示意圖,單元,支架


由式(1)和式(2)可以看出,隨著β0的增大,Fx減小,同時由于隨著β0增大,支撐單元的高度h減小,因此Mz也減小。而Fx和Mz是引起支架徑向變形甚至坍塌的最主要因素,因此,增大支架擴(kuò)張后的支撐單元夾角,有助于提高支架的徑向支撐性能。但是,單純地將所有支撐單元夾角增大會減小支架的擴(kuò)張范圍,據(jù)此,本文提出不等高支撐環(huán)結(jié)構(gòu),即支撐環(huán)由高度不同的支撐單元循環(huán)交替構(gòu)成,如圖4所示。通過幾何分析可知,當(dāng)周向產(chǎn)生相同位移增量時,擴(kuò)張前支撐單元夾角越大,擴(kuò)張后角度增量越大。其幾何關(guān)系分析如下。將具有不同高度的支撐單元簡化為兩個等腰三角形△ABC和△GBC,如圖5所示,支撐單元夾角分別對應(yīng)β1 和β2 ,當(dāng)?shù)走呴L度增加Δl時,則兩三角形分別轉(zhuǎn)變?yōu)椤鰽BE和△GBF,兩頂角的增量分別為Δβ1和Δβ2,則

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]新型可降解聚合物血管支架的體內(nèi)血栓形成評價[J]. 鄭利萍,賈莉芳,袁暾,梁潔.  生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)雜志. 2019(02)
[2]可降解聚合物血管支架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J]. 趙丹陽,劉韜,李紅霞,王敏杰.  力學(xué)學(xué)報. 2017(06)
[3]具有周期結(jié)構(gòu)的血管支架有限元分析[J]. 李萍萍,張若京.  工程力學(xué). 2012(09)

博士論文
[1]冠脈支架的力學(xué)行為研究及其優(yōu)化設(shè)計[D]. 李紅霞.大連理工大學(xué) 2014



本文編號:3355040

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