【摘 要】
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肩关节是人体结构中最复杂、活动度最大的关节之一,而肩锁关节作为肩关节的重要组成部分,发挥着必不可少的作用。近年来,国内外有很多学者采用有限元与生物医学相结合的方法
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肩关节是人体结构中最复杂、活动度最大的关节之一,而肩锁关节作为肩关节的重要组成部分,发挥着必不可少的作用。近年来,国内外有很多学者采用有限元与生物医学相结合的方法来研究人的椎体和下肢,对肩锁关节的研究较少。目前国内有关肩锁关节三维有限元模型建立和其力学分析的文献报道甚少,所以本文旨在建立肩锁关节的三维有限元模型并对其进行力学分析。本文运用Mimics软件成功的构建了肩胛骨、锁骨三维实体模型,该三维实体模型不仅图像清晰、外表面圆滑、形态逼真、空间位置相对准确、可以任意角度剖面观察,而且其本身也可以作为学习局部解剖学的电子版模型。此外,本文还根据肩锁关节韧带的尺寸和附着点位置建立了韧带模型。本文还通过Ansys软件建立了肩锁关节的三维有限元模型。通过三维有限元计算发现:孟肱关节外展30°、60°、90°及120°四种工况中,在90°时,肩锁关节各部分的等效应力达到最大,其中锁骨上的应力最大,肩胛骨次之,韧带上的应力最小。锁骨的应力集中区域在锁骨干远端1/3处,与临床上此处易骨折的现象相符;肩胛骨的应力集中区域在外侧缘、肩胛颈和肩胛冈部分,所以在上臂的活动中,肩胛骨的外侧缘、肩胛颈和肩胛冈在应力传导时起“梁”的支架作用,而冈上窝、冈下窝和肩胛下窝在应力传导时不起主要作用;在四根韧带中,肩锁韧带的应力较大,喙肩韧带的应力非常小(几乎可以忽略),所以在肩锁关节的修复手术中应该考虑先修复肩锁韧带。最后,本文应用数码相机近景摄影测量方法对不同拉力加载方式下肩锁关节上几个关键点的位移变化进行了测量。该方法成本低、工作量少、简便易行,并能实现多个观测点同时测定,在一定的精度范围内具有较广泛的应用推广价值。
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