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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--Biodegradable Mg-3Sn-0.5Mn Alloy Cornory Stent Structure Design&Optimization by Finite Element Method
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Biodegradable Mg-3Sn-0.5Mn Alloy Cornory Stent Structure Design&Optimization by Finite Element Method
 
     论文目录
 
Abstract第4-5页
Chapter 1 Introduction第9-26页
    1.1 Current Stenting Technologies第9-11页
    1.2 Cardiovascular Biology第11-18页
        1.2.1 Tunica Intima第11-12页
        1.2.2 Tunica media第12-13页
        1.2.3 Tunica Adventitia第13页
        1.2.4 Atherosclerosis第13-15页
        1.2.5 Restenosis第15页
        1.2.6 Acute Closure第15-16页
        1.2.7 Chronic Restenosis第16-17页
        1.2.8 Restenosis Therapies第17-18页
    1.3 Pathobiological Responses to Stenting第18-19页
    1.4 Metallic Stents第19-20页
    1.5 Why Bioabsorbable Stents?第20-21页
    1.6 Concept of biodegradable stents第21-22页
    1.7 Design Requirement for biodegradable stents第22-23页
    1.8 Aim of the doctoral research第23页
    1.9 Organization of the dissertation第23-26页
Chapter 2 Finite Element Modeling第26-41页
    2.1 Introduction第26页
    2.2 Finite element basics第26-28页
        2.2.1 Finite Element Stent Design第27-28页
        2.2.2 Efficient use of FEA第28页
    2.3 Finite element modeling of Biodegradable Stents第28-33页
        2.3.1 Geometrical Design第28-29页
        2.3.2 Element Type第29-30页
        2.3.3 Material Properties (Magnesium Alloy)第30-32页
        2.3.4 Loading &Boundary Condition第32-33页
    2.4 Review on the FEM Analysis of Stent第33-37页
        2.4.1 Literature Review of Cardiovascular Stent Modeling第33页
        2.4.2 Balloon Neglected Simulation第33-36页
        2.4.3 Balloon Expanded Simulation第36-37页
    2.5 Literature Summary第37-39页
    2.6 Summary第39-41页
Chapter 3 Stent Design & Variables第41-74页
    3.1 Introduction第41-43页
    3.2 Method of Expansion第43页
    3.3 Types of Stents第43-46页
        3.3.1 Geometrical Stent Design第44-46页
    3.4 Impact of Stent Design第46-51页
        3.4.1 On Clinical Outcome第46页
        3.4.2 Acute Clinical Outcome第46页
        3.4.3 Long-Term Clinical Outcome第46-51页
    3.5 Design Variables and Criteria for Magnesium Stent第51-52页
    3.6 Optimization Strategy第52-53页
    3.7 Effect of Thickness on Stent Properties第53-59页
        3.7.1 Constitutive material model第55页
        3.7.2 Results & Discussion第55-59页
    3.8 Effect of Element length on Properties第59-64页
        3.8.1 Numerical Method第60-61页
        3.8.2 Results第61-64页
    3.9 Effect of Crest per Ring and Bridging Links第64-67页
        3.9.1 Material Model第65-66页
        3.9.2 Results第66-67页
    3.10 Effect of width on Stent properties第67-71页
        3.10.1 Numerical Method第68页
        3.10.2 Results第68-71页
    3.11 Expanding stent requirements第71-72页
    3.12 Summary第72-74页
Chapter 4 Optimized Stent Properties第74-98页
    4.1 Optimized stent Design第74-75页
    4.2 Crimping第75-79页
        4.2.1 Pressure loading approach第76-77页
        4.2.2 Displacement loading approach第77-79页
    4.3 Expansion第79-84页
        4.3.1 Numerical aspects第79页
        4.3.2 Results and Discussion第79-84页
    4.4 Flexibility of Stent第84-88页
        4.4.1 Numerical Aspects第84-85页
        4.4.2 Results and Discussion第85-88页
    4.5 Magnesium Stent Design for Other Blood vessel第88-95页
        4.5.1 Numerical method第89-90页
        4.5.2 Results and discussion第90-94页
        4.5.3 Flexibility of Small diameter stents第94页
        4.5.4 Results第94-95页
    4.6 Summary第95-98页
Chapter 5 Vessel & Stent Interaction第98-112页
    5.1 Introduction第98页
    5.2 In-Stent Restenosis第98-101页
        5.2.1 Numerical Method第100页
        5.2.2 Results and Discussion第100-101页
    5.3 Degradation of Magnesium Stent and Vessel Interaction properties第101-106页
        5.3.1 Numerical Method第105页
        5.3.2 Vessel Interaction Properties on the stent before and after Degradation第105-106页
    5.4 Compressive Properties of Biodegradable stent第106-110页
        5.4.1 Biodegradable magnesium alloy stent compression analysis第107页
        5.4.2 Numerical Modeling第107-108页
        5.4.3 Results and discussion第108-110页
    5.5 Summary第110-112页
Conclusion第112-114页
References第114-125页
Publications第125-127页
Acknowledgements第127页

 
 
论文编号BS3492054,这篇论文共127
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