系統識別號 | U0002-1907202414213900 |
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DOI | 10.6846/tku202400527 |
論文名稱(中文) | 應用於面中部大範圍缺損之新型植入物設計 |
論文名稱(英文) | Design of Novel Implant for Large Defect in the Midface |
第三語言論文名稱 | |
校院名稱 | 淡江大學 |
系所名稱(中文) | 機械與機電工程學系碩士班 |
系所名稱(英文) | Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering |
外國學位學校名稱 | |
外國學位學院名稱 | |
外國學位研究所名稱 | |
學年度 | 112 |
學期 | 2 |
出版年 | 113 |
研究生(中文) | 孔令詔 |
研究生(英文) | Ling-Jhao Kung |
學號 | 611370346 |
學位類別 | 碩士 |
語言別 | 繁體中文 |
第二語言別 | |
口試日期 | 2024-07-03 |
論文頁數 | 72頁 |
口試委員 |
指導教授
-
王鈺詞(YTLWH@mail.tku.edu.tw)
口試委員 - 林厚鈞 口試委員 - 連孟如 |
關鍵字(中) |
面中部重建 有限元素分析 金屬3D列印 |
關鍵字(英) |
reconstruction midface FEA Additive Manufacturing |
第三語言關鍵字 | |
學科別分類 | |
第三語言摘要 | |
論文目次 |
摘要 i 目錄 iv 圖目錄 vii 表目錄 x 第一章 緒論 1 1.1 研究背景 1 1.1.1 面中部大範圍缺損 1 1.1.2 面中部大面積缺損重建骨板與臨床問題 5 1.1.3 植入物設計 6 1.1.4 重建之面中部需考量力學傳導方式 6 1.1.5 植入物骨融合問題 7 1.2 研究動機 8 1.3 文獻回顧 9 1.3.1 傳統手術特點 9 1.3.2 現今植入物形式 10 1.3.3 面中部生物力學與支撐系統 12 1.3.4 驗證植入物之固定穩定性 12 1.3.5 應力遮蔽效應與骨流失 13 1.3.6 適用於面中部之晶格介紹 14 1.3.7 晶格使周邊骨骼產生最佳應變量 17 1.3.8 金屬3D列印技術 18 1.3.9 文獻總結 19 1.4 研究目的 21 第二章 研究方法 22 2.1 設計概念探討 24 2.1.1 臨床背景諮詢 24 2.1.2 設計理念提出 24 2.2 植入物分析模型設計 26 2.2.1 分析模型設計 26 2.2.2 植入物模型設計 27 2.2.3 傳統骨板模型設計 29 2.3 生物力學分析 31 2.3.1 分析條件設定 31 2.3.2 分析網格模型 34 2.3.3 植入物分析對比評估 36 2.4 體外功能性測試 38 2.4.1 植入物模型製造 38 2.4.2 面中部模型製造 41 2.4.3 靜態壓縮測試 42 2.4.4 動態壓縮測試 43 2.4.5 誤差範圍 45 第三章 研究結果 45 3.1 面中部力學分析結果 45 3.2 靜態壓縮測試結果 50 3.3 動態壓縮試驗結果 56 第四章 研究討論 60 4.1 固定用骨板外型討論 61 4.2 應力遮蔽效應、骨融合效果討論 62 4.3 靜態壓縮測試結果討論 63 4.4 動態壓縮測試結果討論 63 4.5 研究限制 65 第五章 結論 67 參考文獻 68 圖目錄 圖一、面中部大面積缺損 1 圖二、現今手術方式流程圖 3 圖三、傳統式骨板示意圖 5 圖四、支撐系統之完整力學傳遞路徑圖 7 圖五、骨融合階段示及復原所需時間 8 圖六、傳統式骨板固定示意圖 10 圖七、現今常用骨板形式及種類 11 圖八、新研究之片型骨板 11 圖九、新研究之片型骨板及固定方法 12 圖十、骨流失所造成中下臉的整體老化 14 圖十一、人體股骨之髖關節受力示意圖 15 圖十二、人體之頸椎受力示意圖 16 圖十三、頸椎之晶格化植入物 16 圖十四、單一晶格設計參數 17 圖十五、以金屬3D列印製造多孔性結構 18 圖十六、客製化之3D列印 19 圖十七、研究方法流程圖 23 圖十八、新型植入物示意圖 24 圖十九、患者CT檔之3D模型 27 圖二十、經逆向工程重建之面中部3D模型 27 圖二十一、獲取植入物之外型、尺寸 28 圖二十二、植入物組裝 29 圖二十三、傳統式骨板及其固定示意圖 30 圖二十四、骨板分析模型 30 圖二十五、面中部生物力學分析示意圖 33 圖二十六、面中部網格化模型 35 圖二十七、傳統式骨板網格化模型 35 圖二十八、新型客製化植入物網格化模型 35 圖二十九、固定用骨釘之網格化模型 36 圖三十、傳統式骨板與面中部組裝圖 37 圖三十一、新型客製化植入物與面中部組裝圖 37 圖三十二、傳統式骨板網格化模型 37 圖三十三、AMP-160機台 39 圖三十四、Fortus 250mc機台 42 圖三十五、靜態壓縮測試架設圖 43 圖三十六、動態壓縮測試架設圖 44 圖三十七、面中部之分析結果 47 圖三十八、三款植入物所受之最大應力 48 圖三十九、面中部之節點力分析 49 圖四十、HL化植入物靜態壓縮試驗圖 51 圖四十一、新型植入物之靜態壓縮試驗圖 52 圖四十二、傳統骨板之靜態壓縮試驗圖 53 圖四十三、HL化植入物動態壓縮試驗圖 57 圖四十四、HL化植入物動態壓縮試驗結果 57 圖四十五、新型植入物動態壓縮試驗圖 58 圖四十六、新型植入物動態壓縮結果 58 圖四十七、傳統骨板動態壓縮試驗圖 59 圖四十八、傳統骨板動態壓縮試驗結果 59 圖四十九、量測之定位點示意圖 61 圖五十、兩款新型客製化植入物所受之應力 62 圖五十一、各款植入物動態壓縮之位移量平均值 64 表目錄 表一、材料特性 33 表二、各模型接觸條件 34 表三、AMP-160機台資訊 40 表四、晶格列印參數 40 表五、植入物列印參數(solid) 41 表六、分析中三款植入物重建後面中部模型之最小應變量 46 表七、分析中三款植入物所受之最大應力 947 表八、HL化植入物靜態壓縮結果 54 表九、新型植入物靜態壓縮結果 54 表十、傳統式骨板靜態壓縮結果 55 表十一、HL化植入物動態壓縮數據 57 表十二、新型植入物之動態壓縮數據 58 表十三、傳統骨板之動態壓縮數據 59 表十四、各定位點量測之結果 62 |
參考文獻 |
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