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汽车后送伤员附加装置结构优化设计研究
结合现有附加装置结构设计中存在的主要问题,应用结构优化设计的数学模型和求解方法进行了附加装置中立柱和支臂的优化计算.目的是提高装备设计的科学性、合理性,避免为保证某些设计要求而盲目增加设计裕度,造成原材料的浪费.
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三维有限元法在口腔医学中的应用
三维有限元法应力分析是生物力学研究中的重要手段之一.它可对复杂几何形状物体建模,求得整体和局部的应力和位移值及其分布规律,并可根据需要改变受载与边界条件等力学参数,在维持原模型几何形状不变的情况下,可方便地对其应力大小和分布变化进行对比分析.该研究方法高效、精确、低成本,已成为结构优化设计、材料非线性和几何非线性分析的一种实用、有效、方便的应力分析方法.
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血管支架有限元优化设计
血管支架植入术是目前治疗冠心病的流行手段,但现行支架较高的再狭窄率成为其进一步发展的大障碍.通过对血管支架进行结构优化设计,改变其安放时的膨胀行为则是一个能够减少支架在植入时对血管内膜的损伤,从而降低支架内再狭窄率的有效途径之一.我们利用有限元技术,系统地模拟分析了支架不同环状支撑体宽度以及整体的非对称设计对其瞬时膨胀行为的影响.结果显示,在支架的结构参数中环状支撑体的宽度对支架膨胀压影响显著,在设计血管支架时,其环状支撑体结构的非对称设计,即环状支撑体的宽度从中部到端部依次逐渐递减变化,可以有效抑制了球囊伎架系统在瞬时膨胀过程中的"狗骨头"现象,从而达到减小对血管壁急性损伤的目的.
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有限元模拟在颅颌面外科手术中的应用现状及发展
有限元方法作为生物力学研究中的重要手段之一,它可对复杂的几何形状物体建模,求得整体和局部的应力和位移值及其分布规律,在维持原模型几何形状不变的情况下,可方便地对其应力大小和分布的变化进行对比分析.这种方法高效、精确、成本低,已成为结构优化设计和几何非线性分析的一种实用、有效、方便的应力分析方法.计算机技术与医学的结合,尤其是与颅颌面外科的结合,促进了医学科学的飞速发展.在手术模拟、医学教育和培训、手术计划和术中辅助方面都有许多应用[1].