Умный поиск 



Название статьи КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЛАСТИ ВРАСТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Авторы

Никитин А.В., аспирант кафедры био- и наномеханики Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Михасев Г.И., доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой био- и наномеханики Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

Маслов А.П., кандидат медицинских наук, заведующий ортопедо-травмотологическим отделением № 1 Минской областной клинической больницы, г. Минск, Республика Беларусь

В рубрике БИОМЕХАНИКА
Год 2012 номер журнала 1 Страницы 86-89
Тип статьи Научная статья Индекс УДК 616.728 Индекс ББК  
Аннотация Конечно-элементная модель бедренного эндопротеза бесцементной фиксации использована для расчета распределения напряжений между имплантатом и костью. В предположении о жестком контакте между пористой поверхностью имплантата и костной тканью исследованы ножки эндопротеза с гладкой поверхностью, со вставками из пористого титана и компонентами, проксимальная часть которых была полностью покрыта указанным материалом. Результаты исследований показали, что увеличение зоны врастания в проксимальной части бедренного компонента эндопротеза приводит к усилению нагрузки на вертельную область бедренной кости и снижению нагрузки на ее диафизарную часть.
Ключевые слова конечно-элементный анализ, напряженно деформированное состояние, эндопротезирование тазобедренного сустава
  Полный текст статьи Вам доступен
Список цитируемой литературы
  • Dopico-Gonzalez, C. Probabilistic finite element analysis of the uncemented hip replacement — effect of femur characteristics and implant design geometry / C. Dopico-Gonzalez, A.M. New, M. Browne // Journal of biomechanics. — 2010. — Vol. 43, № 3. — Pр. 512–520.
  • Finite element modelling of primary hip stem stability: The effect of interference fit / Mohammed R.A. (et al.) // Journal of Biomechanics. — 2008. —Vol. 41, № 3. — Pр. 587–594.
  • The hydroxyapatite-coated JRI-Furlong hip / A. Robertson (et al) // The joint of bone & joint surgery. — 2005. — Vol. 87, № 1. — Pр. 12–15.
  • Orlik, J. On the secondary stability of coated cementless hip replacement: parameters that affect interface strength / J. Orlik, A. Zhurov, J. Middleton // Medical Engineering & Physics. — 2003. — Vol. 25, № 10. — Pр. 825–831.
  • Jun, Y. Design of patient-specific hip implants based on the 3D geometry of the human femur / Y. Jun, C. Kuiwoon // Advances in Engineering Software. —2010. — Vol. 41, № 4. — Pр. 537–547.
  • Weller, S. Fifteen years of experience with the BiCONTACT hip endoprosthesis system-the past, the present, the future. What has been achieved / S. Weller // International Orthopaedics. — 2003. — Vol. 27, № 1. — Pр. 2–6.
  • Results of porous-coated anatomic total hip arthroplasty without cement at fifteen years: a concise follow-up of a previous report / J.A. Bojescul (et al) // The Journal of Bone and Joint Surgery. — 2003. — Vol. 85-A, № 6. — Pр. 1079–1083.
  • Mohammed, R.A. Interface micromotion of cementless hip stems in simulated hip arthroplasty / R.A Mohammed, N. Kamsah // American Journal of Applied Sciences. — 2009. — Vol. 6, № 9. — Pр. 1682–1689.
  • Hip contact forces and gait patterns from routine activities / Bergmann G (et al.) // Journal of biomechanics. — 2001. — Vol. 34, № 7. — Pр. 859– 871.
  • Cortical bone viscoelasticity and fixation strength of press-fit femoral stems: finite element model / T.R. Shultz (et al.) // Journal of biomechanical Engineering. — 2006. — Vol. 128, № 1. — Pр. 7–12.
  • Subject-specific finite element models can accurately predict strain levels in long bones / E. Schileo (et al.) // Journal of Biomechanics. — 2007. — Vol. 39, № 13. — Pр. 2457–2467.
  • Taddei, F. An improved method for the automatic mapping of computed tomography numbers onto finite element models / F. Taddei, A. Pancanti, M. Viceconti // Medical Engineering and Physics. — 2004. — Vol. 26. — Pр. 61–69.
  • Sanjay, G. Bone geometry and mechanical properties of the human scapula using computed tomography data / G. Sanjay, D. Prosenjit // Trends Biomaterial Artifitial Organs. — 2004. — Vol. 17, № 2. — Pр. 61–70.
  • Yosibash, Z. Reliable simulations of the human proximal femur by high-order finite element analysis validated by experimental observations / Z. Yosibash, N. Trabelsi, C. Milgrom // Journal of biomechanics. — 2007. — Vol. 40. — Pр. 3688–3699.
  • The material mapping strategy influences the accuracy of CT-based finite element models of bones: an evaluation against experimental measurements / F. Taddei (et al.) // Medical engineering and physics. — 2007. — Vol. 29, № 9. — Pр. 973–979.
  • A CT-based high-order finite element analysis of the human proximal femur compared to in-vitro experiments / Z. Yosibash (et al.) // J. Biomech. — 2007. —Vol. 129, № 3. — Pр. 297–309.
  • Anisotropic finite element modeling for patient-specific mandible / S.H. Liao, R.F. Tong, J.X. Dong // Computer Methods and Programs in Biomedicine. — 2007. — Vol. 88, № 3. — Pр. 197–209.
  • An accurate estimation of bone density improves the accuracy of subject-specific finite element models / E. Schileo (et al.) // J. Biomechanics. — 2008. — Vol. 41. — Pр. 2483–2491.
  • Prediction of mechanical properties of cortical bone by quantitative computed tomography / L. Duchemin (et al.) // Medical engineering and physics. — 2008. — Vol. 30. — Pр. 321–328.
  • Comparison of isotropic and orthotropic material property assignments on femoral finite element models under two loading conditions / L. Peng (et al.) // Medical engineering and physics. — 2006. — Vol. 28. — Pр. 227–233.
  • Comparison of an inhomogeneous orthotropic and isotropic material models used for FE analyses / V. Baca (et al.) // Medical engineering and physics. — 2008. — Vol. 30. — Pр. 924–930.