高性能形状记忆合金血管支架的研制

来源 :中山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sometimestry
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
血管内支架作为治疗心血管疾病临床应用中重要的医疗器械,其主要变形过程是支架在血管中的膨胀过程。这个重要的变形特征对应并影响着支架不同的两个力学技术指标:变形与应力。 所以本论文的主要目的就是研制和开发具有自主知识产权的血管内支架产品,并利用有限元技术对NiTi白扩张血管内支架的结构进行优化设计。利用有限元分析软件ANSYS建立了以NiTi形状记忆合金为材料模型的血管支架的三维有限元仿真模型。结合支架外形尺度、网格形状等其它影响因素,对支架在血管中的自膨胀过程进行了数值模拟分析。通过两种具有类似网格结构的支架,它们之间性能的对比,提出血管支架“最优化网格”的概念。 本研究对于应用有限元软件对血管支架的网格形状进行优化设计,模拟支架材料应用具有形状记忆效应的镍钛记忆合金材料模块。结合应用ANSYS中的三维非线性单元模拟镍钛合金支架,对镍钛支架在血管中的自扩张过程进行仿真。研究通过大量的计算,扩张过程的模拟,通过分析支架在扩张过程中发生变形(应力与位移)。 在对网格形状不断改进的基础上,作者总结了一整套关于心血管支架的设计思路。自扩张镍钛合金血管支架由于其良好的生物相容性与超弹性,可以解决支架植入后的再狭窄问题。利用有限元软件ANSYS对支架在血管中的自扩张行为进行模拟,对支架的网格形状与尺寸进行优化设计。
其他文献
近年来人们对竖向地震日益重视,大量宏观震害和强震记录表明,在高烈度区竖向地震对建筑物的影响是很明显的。本文在对竖向地震作用以及结构抗震技术的发展进行了回顾与评述的基
目前,随着控制、计算机、通信以及网络等技术的发展,工业网络从传统的基于模拟信号的传输系统发展到数字化、分散化、智能化的现场总线系统,给工业自动化带来一场革命。但长
波动方程反问题在许多领域具有广泛的应用,它既具有非线性和不适定性的本质性困难,在实际应用中又具有计算量巨大的问题。因此开展波动方程反问题及其数值反演算法的研究既具有
输电塔是一种工程数量大而且重要的高耸结构。作为重要生命线工程的电力设施,输电线系统的破坏会导致供电系统的瘫痪,这不仅严重地影响人们的生产建设、生活秩序,而且可能会引发火灾等次生灾害,给社会和人民生命财产造成严重的后果。输电塔线体系在使用过程中,比较多的情况是承受自然风、环境脉动和地震等动力荷载。由于导线、避雷线等柔性材料的存在,输电塔线体系表现出强烈的非线性特性,精确分析具有相当困难。因此,我国目
横流不稳定性是导致后掠机翼边界层层流/湍流转捩的主要形式,后掠翼的优化设计和气动减阻离不开对横流失稳的认识和理解。横流失稳受到马赫数、攻角、后掠角和雷诺数等多种因
近年来,为解决能源短缺问题和因采用传统化石能源造成的环境污染问题,以太阳能、风能等清洁无污染的可再生能源的开发和利用日益受到人们的重视。同时电力电子技术的飞速发展,为以分布式供电方式下的清洁能源的推广和利用开辟了一条新路径。作为分布式供电系统中关键技术之一的逆变器并联技术也得到了高度的重视。目前,在诸多逆变器并联方式中采用无控制信号通信线方式的逆变器并联技术已成为电力电子技术研究领域的一个热点内容
随着航天科技日新月异的发展和航天任务的多样化,航天器姿态控制及其柔性附件的振动控制面临更高要求。控制力矩陀螺作为航天器姿态控制的一种执行机构,具有输出力矩大、响应速