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公开(公告)号:CN114330040B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202111145559.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种鞋底振动传递特性分析方法,包括:步骤S1,建立鞋底三维实体模型;步骤S2,建立所述步骤S1中鞋底模型的有限元模型并进行模态分析,获得其固有振动特性;步骤S3,基于所述步骤S2中的有限元模态分析,对鞋底进行稳态动力学分析,获得其在三种工况下对振动的响应情况;步骤S4,利用Python编程语言计算并绘制鞋底等效机械导纳分布云图,及获得鞋底不同区域等效机械导纳的分布情况;步骤S5,基于鞋底不同区域等效机械导纳的分布情况,利用Python编程语言计算并获得鞋底不同区域的等效振动传递率分布情况。本发明可以利用有限元分析的方法获得鞋底对于振动的响应情况及振动在鞋底不同区域的传递情况。
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公开(公告)号:CN112075989B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202011052485.0
申请日:2020-09-29
Applicant: 华侨大学
IPC: A61B34/10 , G16H50/50 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种正多面体多孔填充结构跟骨假体设计方法,具体包括以下步骤:步骤S1,建立由跟骨、软组织、地面组成的系统模型;步骤S2,对跟骨模型进行多孔结构建模,获得含正多面体多孔填充结构的跟骨假体模型;步骤S3,分别制定不同正多面体半径r以及阵列间距d的组合,获得多个正多面体多孔填充结构跟骨假体模型;步骤S4,将分别由跟骨假体与软组织、地面组成的多个模型在ABAQUS中进行有限元分析,获得这些跟骨假体的应变能、应力、位移等数据;步骤S5,对比不同孔隙率的正多面体多孔填充结构跟骨假体模型的最大应变能、最大应力、最大位移等数据,获得最优的正多面体多孔填充结构跟骨假体优化结构。本发明还提供了一种正多面体多孔填充结构跟骨假体。
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公开(公告)号:CN114330040A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111145559.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种鞋底振动传递特性分析方法,包括:步骤S1,建立鞋底三维实体模型;步骤S2,建立所述步骤S1中鞋底模型的有限元模型并进行模态分析,获得其固有振动特性;步骤S3,基于所述步骤S2中的有限元模态分析,对鞋底进行稳态动力学分析,获得其在三种工况下对振动的响应情况;步骤S4,利用Python编程语言计算并绘制鞋底等效机械导纳分布云图,及获得鞋底不同区域等效机械导纳的分布情况;步骤S5,基于鞋底不同区域等效机械导纳的分布情况,利用Python编程语言计算并获得鞋底不同区域的等效振动传递率分布情况。本发明可以利用有限元分析的方法获得鞋底对于振动的响应情况及振动在鞋底不同区域的传递情况。
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公开(公告)号:CN112891147A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110251007.0
申请日:2021-03-08
Applicant: 华侨大学
IPC: A61H1/02
Abstract: 本发明提供了一种基于生物力学的足踝损伤康复方法,包括以下步骤:1)基于正常人在自然状态下的足踝弯曲活动以及CT扫描的数据,结合了足踝损伤的足部生物力学分析,建立了足踝损伤患者的初始有限元运动模型;2)在足踝损伤康复装置与足部接触位置划分九个区域;在足踝损伤康复装置上的九个区域内分别加装感应器,启动装置后,加装感应器测出各个区域的速度、位移和加速度参数,并记录不同档位调节后参数的改变,再将此数据作为仿真设置的激励参数,作用在初始有限元运动模型中进行仿真足部应力分析;3)通过仿真足部应力分析,以应力表现为参考对档位进行适当调节,得到修正的激励参数将再次进行生物力学仿真分析,多次调节。
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公开(公告)号:CN114429536B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210005250.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种血管支架多孔结构优化方法:步骤S1:建立血管三维模型;步骤S2:对血管三维模型进行形态优化,得到血管三维实体模型;步骤S3:根据优化后的血管三维实体模型的尺寸大小建立血管支架的三维实体模型;步骤S4:将血管支架三维实体模型进行中心支撑立方体晶格的填充;步骤S5:分别将血管支架三维实体模型和填充中心支撑立方体晶格的血管支架三维实体模型导入有限元分析软件HyperMesh中进行三维有限元分析;通过求解器对血管支架进行数值仿真分析计算,得到两种血管支架结构的应力应变云图和位移云图。
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公开(公告)号:CN112022648B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202010910894.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种以前端伸缩按摩脚趾的康复训练装置,包括:足部容置件和往复运动件;所述往复运动件活动设置于足部容置件内,并位于足部容置件的内部前端,沿着足部容置件的长度方向往复运动对脚趾挤压收缩。上述的康复训练装置,确保病人能得到及时且有效的足部康复训练。
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公开(公告)号:CN115688511A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211265995.5
申请日:2022-10-10
Applicant: 厦门大学附属第一医院 , 华侨大学
IPC: G06F30/23 , G16H50/50 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于SW&Workbench联合血管支架参数优化方法,其中包括了SW&Workbench联合环境搭建,血管支架模型建立,参数化设置,血管支架模型扩张分析,其分析主要针对血管支架厚度。血管支架厚度是影响支架性能最主要的参数之一,对血管支架厚度参数化建模,能够找到血管支架厚度对其性能的影响规律,找到最适合的支架厚度,不仅如此,支架厚度也对血管有着重要的影响,厚度会加大血管的再狭窄率,其适合的血管支架厚度能够有效的减小对血管的伤害。本发明利用有限元分析方法模拟了支架在不同厚度时其各项性能指标,可明显看出厚度对血管支架性能的影响。
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公开(公告)号:CN114491976A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210005234.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种血管支架的晶格拓扑优化结构设计方法:S1:在SOLIDWORKS中画出所需要的血管支架的几何模型的平面草图,之后使用SOLIDWORKS中的包裹功能,将所画的平面草图包裹在圆柱上,之后通过布尔求差运算,得到所需要的血管支架模型;将该模型以STEP文件夹的格式导出;S2:将导出的STEP文件夹在导入到hypermesh,在hypermesh中对血管支架模型进行静力学分析以及优化分析一个以lattice.fem文件;S3:将lattice.fem文件在hypermesh中的打开得到优化之后的模型。
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公开(公告)号:CN114491976B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210005234.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种血管支架的晶格拓扑优化结构设计方法:S1:在SOLIDWORKS中画出所需要的血管支架的几何模型的平面草图,之后使用SOLIDWORKS中的包裹功能,将所画的平面草图包裹在圆柱上,之后通过布尔求差运算,得到所需要的血管支架模型;将该模型以STEP文件夹的格式导出;S2:将导出的STEP文件夹在导入到hypermesh,在hypermesh中对血管支架模型进行静力学分析以及优化分析一个以lattice.fem文件;S3:将lattice.fem文件在hypermesh中的打开得到优化之后的模型。
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公开(公告)号:CN115952706A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211265993.6
申请日:2022-10-10
Applicant: 厦门大学附属第一医院 , 华侨大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于单因素法的X支架参数优化方法,其中包括了,基于mimics CT数据重建X支架,对X支架进行力学行为分析,针对于支架参数,探究参数的影响,找到最优参数解,建立优化后的X支架模型,对支架进行力学行为分析,对比其优化结果,明显看出优化后的支架力学行为有明显的的提升。本发明针对CT真实支架的重建,运用有限元的方法模拟支架的力学性能,并探究了支架参数对支架性能的影响,找到其最优参数解,优化支架。
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