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文檔簡介
1、微創(chuàng)外科手術(shù)因其可以大大減小手術(shù)過程中所造成的損傷而受到廣泛關(guān)注。外科手術(shù)仿真系統(tǒng)被認為類似于用教練機培訓(xùn)飛行員一樣來用于培訓(xùn)外科醫(yī)生,近年來已成為研究熱點。而機器人微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)和外科手術(shù)仿真系統(tǒng)的發(fā)展不僅需要了解外科手術(shù)過程中工具與組織相互作用時組織的變形特性,也需要對生物軟組織在各種切割手術(shù)中的反應(yīng)特性進行研究?!扒懈睢弊鳛橥饪剖中g(shù)的核心任務(wù),研究生物軟組織的切割特性及其切割機理,建立刀具與組織之間相互作用關(guān)系的精確模型對機器人微創(chuàng)
2、手術(shù)和外科手術(shù)仿真系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義。基于此本論文對以豬主動脈壁為代表的生物軟組織進行切割實驗,對切割力進行了測量,并對生物軟組織切割特性進行了分析。系統(tǒng)研究了切割參數(shù)對生物軟組織切割過程的影響規(guī)律;從斷裂力學(xué)角度對生物軟組織切割過程進行分析,揭示生物軟組織在切割過程中的斷裂機理;根據(jù)能量平衡建立了生物軟組織切割過程模型;采用有限元方法對生物軟組織切割過程進行仿真,建立了生物軟組織切割過程中刀具與組織相互作用的有限元模型。本文所做的
3、工作主要包括:
(1)闡述了主動脈壁組織成分及其結(jié)構(gòu)特性,尤其是對主動脈壁中層組織單元的微觀結(jié)構(gòu)進行了詳細介紹。分析了主動脈壁各組織成分的力學(xué)性能。開展了單向拉伸實驗,對豬主動脈壁組織的力學(xué)性能進行了測試。分析了豬主動脈壁組織的應(yīng)力-應(yīng)變特性和應(yīng)力松弛特性,測得了豬主動脈壁組織沿軸向和周向的拉伸極限應(yīng)力強度。
(2)搭建了一臺生物軟組織切割裝置,以豬主動脈為生物軟組織代表開展了大量的切割實驗。對切割力進行實時
4、測量,分析了生物軟組織切割特性。研究了切割參數(shù)包括初始拉伸力、組織夾持距離、切割速度、刀具傾斜角度、刀刃圓弧半徑、切割組織方向和組織厚度等對切割過程的影響規(guī)律,主要研究了切割參數(shù)對切割力和局部剛度的影響。初始拉伸力和組織夾持距離對切割力和局部剛度有著重要的影響,刀具傾斜角度和刀刃圓弧半徑主要對破裂切割力有較大影響,而對破裂前組織的局部剛度則影響不大。切割速度對切割力和局部剛度都有影響,但在較小速度范圍內(nèi),局部剛度受切割速度的影響不大。描
5、述了在生物軟組織切割過程中刀刃前組織所產(chǎn)生的皺起現(xiàn)象,研究了組織皺起現(xiàn)象對切割過程的影響,并分析了切割參數(shù)對組織皺起現(xiàn)象的影響。
(3)從斷裂力學(xué)角度對生物軟組織切割過程進行了分析,研究了切割過程中,生物軟組織的斷裂機理,分析了切割參數(shù)對破裂切割能和組織破裂能的影響。根據(jù)能量平衡方法,利用切割實驗計算了豬主動脈壁組織的斷裂韌性,其值在800J/m2~1800J/m2范圍內(nèi),并分析了不同切割條件下所消耗的非彈性應(yīng)變能。
6、> (4)根據(jù)能量平衡對切割過程中各個階段能量之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系進行了分析,并建立了各個切割階段的切割力模型。在變形階段,切割力表現(xiàn)為典型的非線性J型曲線關(guān)系,一個指數(shù)函數(shù)被用于擬合在變形階段的切割力;在切割階段,根據(jù)能量平衡方程建立了切割力的物理模型;而對于破裂階段,由于時間非常短,切割力從破裂切割力直線減小。比較發(fā)現(xiàn)模型所得切割力能夠很好地與實驗所得切割力吻合,證明切割力模型是正確的。
(5)對生物軟組織切割過程進行
7、仿真,建立了刀具與組織之間相互作用的有限元模型。選用Ogden模型作為豬主動脈組織的材料模型,采用反向求解法,將仿真所得的刀具與組織間的相互作用力與位移關(guān)系曲線與實驗結(jié)果進行比較,求出材料模型參數(shù)。通過有限元模型獲得在切割過程中,組織被切破時的破裂應(yīng)力值及刀刃附近組織的應(yīng)力分布。
本文的研究成果有助于理解生物軟組織切割特性和切割機理,有利于外科醫(yī)生對切割手術(shù)過程的理解,為改進外科手術(shù)工具和改善手術(shù)情景提供理論指導(dǎo)。本文研究
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