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背景:课题组前期已经研究了股骨颈骨折外固定器结构模型的三维有限元计算与压应力分布实验.目的:以应变电技术测量在扭矩作用下股骨和外固定器钢针上各测点的应变值,验证外固定器的设计是否符合生物力学原理.设计、时间及地点:观察性实验,于2006-08-12/15在吉林大学力学实验中心完成.材料:自行设计股骨颈骨折外崮定器.电阻应变片由浙江省黄岩测试仪器厂牛产,YJ-X2型静态电阻应变仪由上海华东电子仪器厂生产,新鲜尸体股骨由占林省中manbet官网登录 提供,扭矩测量仪为一卜海市金汇电动工具厂生产.方法:模拟股骨颈骨折外固定器固定后,在股骨干和外固定钢针上粘贴电阻应变片,对标本施加扭矩,通过静态电阻应变仪分别测50 N·cm、100 N·cm、150 N·cm扭矩时的应变与应力值.主要观察指标:承受扭矩时的应变与应力值.结果:测量应变不成线性关系,但是施加扭矩越大,各测点应力越大.长钢针(B)内侧最大应力为(1.99±0.19)MPa,短钢针(C)外侧最大应力为(1.49±1.28)MPa,股骨上端最大应力为(3.42±0.26)MPa.结论:外固定器固定股骨颈骨折具有很好的抗扭转能力.应变和应力很小.外固定器设计符合生物力学原理.

作者:穆德龙;徐国安;马洪顺;李治罡

来源:中国组织工程研究与临床康复 2008 年 12卷 26期

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作者:
穆德龙;徐国安;马洪顺;李治罡
来源:
中国组织工程研究与临床康复 2008 年 12卷 26期
标签:
股骨颈骨折 外固定器 扭矩
背景:课题组前期已经研究了股骨颈骨折外固定器结构模型的三维有限元计算与压应力分布实验.目的:以应变电技术测量在扭矩作用下股骨和外固定器钢针上各测点的应变值,验证外固定器的设计是否符合生物力学原理.设计、时间及地点:观察性实验,于2006-08-12/15在吉林大学力学实验中心完成.材料:自行设计股骨颈骨折外崮定器.电阻应变片由浙江省黄岩测试仪器厂牛产,YJ-X2型静态电阻应变仪由上海华东电子仪器厂生产,新鲜尸体股骨由占林省中manbet官网登录 提供,扭矩测量仪为一卜海市金汇电动工具厂生产.方法:模拟股骨颈骨折外固定器固定后,在股骨干和外固定钢针上粘贴电阻应变片,对标本施加扭矩,通过静态电阻应变仪分别测50 N·cm、100 N·cm、150 N·cm扭矩时的应变与应力值.主要观察指标:承受扭矩时的应变与应力值.结果:测量应变不成线性关系,但是施加扭矩越大,各测点应力越大.长钢针(B)内侧最大应力为(1.99±0.19)MPa,短钢针(C)外侧最大应力为(1.49±1.28)MPa,股骨上端最大应力为(3.42±0.26)MPa.结论:外固定器固定股骨颈骨折具有很好的抗扭转能力.应变和应力很小.外固定器设计符合生物力学原理.