بررسی رفتار الاستیک غیرخطی بافت کبد با استفاده از مدلهای هایپرالاستیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,986

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF01_175

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

شبیهسازی جراحی واقعی نیازمند بررسی خواص مکانیکی بافت نرم در مدلهای ریاضی است. از آنجایی که حین جراحی، بافت نرم در معرض بارهای مکانیکی متعددی قرار دارد، شناخت رفتار مکانیکی دقیق بافت ضروری به نظر میرسد. در ای مطالعه از مدلهای هایپرالاستیک براساس توابع چگالی انرژی کرنشی برای بافت کبدخوک استفاده شده است. توابع انرژی کرنشی مورد استااد شامل مدل نئو هوکین ، یئو، مونی راولین ، مدل چندجملهای مرتبه دو و مدل هایپرالاستیک برحسب نامتغیرهای تانسور کشیدگی I1,I2 در نظر گرفته شد است. هدف این تحقییق مقایسه توابع انرژی کرنشی در شبیهسازی رفتار مکانیکی بافت کبد و ارائه ضرایب بهینه تابع چگالی انرژی کرنشی به منظور شناخت رفتار تغییر شکل آن به واسطهی اعمال فشار است. سپس آزمایش فشار با استفاده از روش اجزاء محدود از طریق زیربرنامهVUMAT نرم افزار آباکوس مطالعه گردید. نتایج نشان داد تابع انرژی کرنشی برحسب نامتغیرهای تانسور کشیدگی I1,I2 علاوع بر کمترین اختلاف با داد های تجربی، در حالتهای تغییر شکل برش خالص و کشش دومحوره رفتار پایداری را نشان میدهد. منحنیهای تنش کشیدگی بدست آمد از روش اجزاء محدود نیز نشاندهنده تطابق خوب مدل با داد های آزمایشگاهی است

کلیدواژه ها:

بافت کبد ، مدلسازی رفتار بافت نرم ، مدل هایپرالاستیک ، روش اجزاء محدود

نویسندگان

نازنین زهرا بیات

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

کیوان نارویی

استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Z. Gao, K. Lister, J. P. Desai, Constitutive modeling of ...
  • S. M adireddy, B. Sista, K. Vemaganti, A Bayesian approach ...
  • C. Chui, E. Kobayashi, X. Chen, T . Hisada, I. ...
  • S. Umale, S. Chatelin, N. Bourdet, C. Deck, M. Diana, ...
  • _ _ _ J. Marescaux, R. Willinger, _ characterization of ...
  • H. Darijani, R. Naghdabadi, Hyperelastic materials behavior modeling using consistent ...
  • _ _ _ _ hyperelastic materiy in an exponentia framework ...
  • I. Sakuma, Y. Nishimura, C. K. Chui, E. Kobay ashi, ...
  • _ _ _ In vivo mechanical _ liver, ...
  • H. Khajehsaeid, J. Arghavani, R. Naghdabadi, A hyperelastic constitutive model ...
  • C. O. Horgan, M. G. Smayda, The importance of the ...
  • R. Ogden, G. Saccomandi, I. Sgura, Fitting hyperelastic models to ...
  • L. Meunier, G. Chagmon, D. Favier, L. Orgeas, P. Vacher, ...
  • T. Kaster, I. Sack, A. Samani, M easuremet of the ...
  • H. Zhong, T. Peters, A real time hyperelastic tissue model, ...
  • نمایش کامل مراجع