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人工材料制作形状轮廓分析光学显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:563 发布日期:2022-06-20
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人工材料制作形状轮廓分析光学显微镜 大幅度超过此数字成为产生过大张力的原因。几1TIITI这个数字,对机械产品精度是个不在话下的数字。可是,对人工膝关节置换手术要求来说,却是非常严格的数字。 而且,即使达到完全相同的形状,置换位置完全相同,由于现在的人工关节和人膝关节的材质不同,其机械性质上也存在很大差异。这样,在载荷下产生不同的变形量,结果必然产生形状上的差异。 针对以上问题,作者等人认为,单纯模仿人膝关节的考虑方法是行不通的。并认为必须抽出膝关节的运动功能进行再建。 一15‘机当初也逼真地模仿了鸟的形状。但是,现代的飞机,就不太像鸟了。而且,比飞机先行控制了太空的飞船,其类型很难在自然界找到。飞得更快的火箭也是如此。这些事实表明,如果用人工材料制作关节,须根据所用材质以更高的视角,对形状进行设计。 膝关节的位置与髋关节比较处于末梢。因此,对膝关节运动的约束要求如7.2节所述。而对人膝关节回旋方向的约束是如何形成的已在7.3节做了介绍。 活体关节的本来作用对人工关节也适用。因此,人工膝关节置换后,同样期望有相同的运动约束。 一般,约束强度以人工关节的内在稳定性(intrinsic stability)表现出来。以下介绍现在临床使用的几种人工膝关节在回旋方向的内在稳定性的实验结果。8.2.3各种人工膝关节的内在稳定性 用人工膝关节取代人膝关节做试验材料,进行了7.3节曾介绍过的回旋试验。图8.10所示为人工膝关节的固定方式。在实验中,采用镶嵌型(西式)、Geomedic型、Anametric型、整髁型、圆柱面型5种人工关节。它们的形状如第5章图5.29所示。 表面置换型人工膝关节没有骨的轴向约束。因而,全部在轴向力下进行回旋试验。在轴向力200-800 N的条件下,给予±0.25 rad的回旋角。通过电测法测定瞬时角度和力矩的关系。图8.11所示为其结果的一例。根据这些结果,同活体关节一样,求出回旋稳定性指标
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