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目的 利用有限元数字模拟技术动态仿真人下颌骨颏部爆炸伤损伤过程,并进行生物力学分析,探讨颌面部爆炸伤致伤机制. 方法 建立人下颌骨爆炸伤三维有限元模型,动态模拟颏部在不同致伤条件下爆炸动态损伤过程,利用Von Mises应力及有效应变对模拟的结果进行生物力学分析 结果 成功模拟人下颌骨颏部爆炸伤动态损伤过程并进行致伤机制的生物力学分析,在1 000 mg、3 cm条件下,髁状突颈部Von Mises应力及有效应变值最高(9.1×106 Pa及0.62×10-3ε)、下颌角正中次之(6.1×106 Pa及0.42×10-3ε)、下颌骨颏孔区最小(6.1×106 Pa及0.39×10-3ε),距离较爆炸当量对各力学指标及损伤程度影响更为明显. 结论 有限元法可以有效模拟下颌骨爆炸伤,为口腔颌面部爆炸伤临床救治提供新的思路和途径.

作者:雷涛;郑加军;王婷婷;李瑛;谢良宪

来源:中华创伤杂志 2015 年 31卷 11期

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作者:
雷涛;郑加军;王婷婷;李瑛;谢良宪
来源:
中华创伤杂志 2015 年 31卷 11期
标签:
下颌损伤 有限元分析 生物力学 Mandibular injuries Finite element analysis Biomechanics
目的 利用有限元数字模拟技术动态仿真人下颌骨颏部爆炸伤损伤过程,并进行生物力学分析,探讨颌面部爆炸伤致伤机制. 方法 建立人下颌骨爆炸伤三维有限元模型,动态模拟颏部在不同致伤条件下爆炸动态损伤过程,利用Von Mises应力及有效应变对模拟的结果进行生物力学分析 结果 成功模拟人下颌骨颏部爆炸伤动态损伤过程并进行致伤机制的生物力学分析,在1 000 mg、3 cm条件下,髁状突颈部Von Mises应力及有效应变值最高(9.1×106 Pa及0.62×10-3ε)、下颌角正中次之(6.1×106 Pa及0.42×10-3ε)、下颌骨颏孔区最小(6.1×106 Pa及0.39×10-3ε),距离较爆炸当量对各力学指标及损伤程度影响更为明显. 结论 有限元法可以有效模拟下颌骨爆炸伤,为口腔颌面部爆炸伤临床救治提供新的思路和途径.