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關注創建者:刺殺泊松比 創建時間:2021-04-05
血管的視頻教程
COMSOL模擬堵塞血管支架流動、堵塞血管超彈性動脈壁支架擴張過程、擴張變形動脈壁的血液流動。
課程為主要介紹Comsol軟件模擬心血管支架的擴張模擬,主要對支架擴張前后,血液流動分析,針對擴張前進行堵塞血管的流固耦合模擬和支架擴張后血管的流固耦合分析,收費內容包含四個文件,分別為堵塞血管的層流模擬文件、堵塞血管的支架擴張過程模擬文件、對擴張后的模型進行導出并重新劃分網格并對其血液流動進行模擬,三個仿真模擬文件(包含結果)和視頻中演示PPT。
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ANSYS-WorkBench基礎教程 血管支架的接觸分析
本課程主要講解了workbench對心血管支架與血管之間的接觸分析,尤其是在血管擴張過程中,血管支架的塑性變形,確定支架的殘余應力以及接觸區域的狀態。
¥30 38分鐘 173播放
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Ansys助力醫療器械行業數字化轉型
會議簡介 全球醫療器械行業正在邁向以仿真代替測試數據作為監管審批有效依據的嶄新時代,本場直播將全面介紹Ansys在心血管植入、骨科植入、人工心肺、干粉吸入劑以及核磁共振設備等領域的醫療器械頂尖制造商的成功應用案例。 講師簡介 于楊惠文,畢業于西安交通大學機械系,具有豐富的通訊電子產品研發經驗,現任Ansys應用工程師,負責華南地區大客戶的技術支持工作。
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血管的實例教程
仿生血管制造和血管化是構建工程組織和器官內血管網絡的基礎,但目前常用的血管制造手段及血管化實現方案結構過于簡化,無法再現三維血管的生理特性,這使其所能發揮的作用十分有限。
投影式光固化生物3D打印技術通過光化學反應實現打印材料的逐層光固化,從而構建出三維結構。
本案例為COMSOL模擬堵塞血管支架流動、堵塞血管超彈性動脈壁支架擴張過程、擴張變形動脈壁的血液流動。
主要對支架擴張前后,血液流動分析,針對擴張前進行堵塞血管的流固耦合模擬和支架擴張后血管的流固耦合分析,收費內容包含四個文件,分別為堵塞血管的層流模擬文件、堵塞血管的支架擴張過程模擬文件、對擴張后的模型進行導出并重新劃分網格并對其血液流動進行模擬,三個仿真模擬文件(包含結果)和PPT。
注:本案例和另一視頻課程內容一樣。
圖一付費案列
圖二 支架擴張后的血液流動分析
圖三 支架擴張前的血液流動分析
圖四 支架擴張及血管壁變形情況
編輯
圖五 支架及血管網格劃分
展開 研究發現,具有高比例細胞黏附片段的復合支架在細胞培養初期可有效促進血管內皮細胞黏著斑的形成(圖2),由此介導細胞與支架間較強的相互作用,對于內皮化初期的血管內皮細胞附著具有重要意義,而支架的力學性能則會對血管內皮細胞間相互作用的形成產生重要影響。在適當的力學性能增強的復合支架表面,血管內皮細胞在初期細胞黏附較低的情況下,仍然可實現融合的血管內皮細胞單層的快速形成(圖3),在結構和性能上具有更高的穩定性,確保了支架用于構建人工血管的極大潛力。綜上,復合支架材料的生物活性在調控血管內皮重塑中起主導作用,而力學性能亦是影響血管內皮重塑過程中血管內皮細胞間聯結形成的重要因素。理想的人工血管材料需在滿足材料力學性能要求的前提下具備盡量優化的生物活性。
相關成果不僅為促進血管內皮重塑提供了優化的復合支架材料,并對基于復合材料的人工血管設計具有重要指導意義,將有望有效推進新型人工血管材料的研發。
來源:深圳先進技術研究院
展開 血管支架是一種薄壁管狀結構,利用其可擴張的特性,借以支撐血管狹窄部位來治療冠狀動脈。
本文利用creo3.0 繪制了血管支架及相關模型,并利用abaqus仿真分析了某型號血管支架植入人體過程中的準靜態受力分析。對血管支架的研究設計以及血管支架的醫學植入具有一定的理論指導意義。
一、模型的建立
血管支架治療的過程為:在植入前,將血管支架放在氣囊外側,并將其運輸到動脈血管狹窄部位處。通過給氣囊充氣,致使血管支架支撐狹窄部位的血管壁。為了全面仿真某型號血管支架的植入過程,本文建立了氣囊、血管支架、血小板、血管四個物理模型。
1.1 氣囊
氣囊的圖形如下圖1所示。兩邊為半球,中間為圓柱。氣囊的初始直徑為1.4mm,厚度為0.02mm,長度為10mm。由于氣囊很薄,模型中使用薄膜單元。考慮到creo與abaqus 的連接關系,在abaqus中建立氣囊模型。
圖1 氣囊物理模型圖
1.2 血管支架
血管支架由主筋和連接筋組成。主筋的草繪圖形如下圖2所示,連接筋的示意圖如下圖3所示。
圖2 主筋的草繪示意圖
圖3 連接筋的草繪示意圖
為了使連接筋與主筋在連接處光滑過渡,在主筋和連接筋之間有一處很短的過渡的直筋。連接筋的曲線取x的五次多項式,函數如下式1所示。
函數f(x)需要滿足f(0)、f(p)、f(t)等于0;同時f’(0)=0, f’(t)=0。考慮到以上函數的條件,我們將函數表達式改為是式(2)所示
其中,p為使f(x)取最大值為p1。
模型首先通過在creo建立,并導入到abaqus中。相關的物理模型如下圖4所示。
圖4 血管支架的模型
1.3 血小板
血管壁內部積累了一定數量的血小板。
展開 【引言】
中風是導致大腦損傷的重要原因,而且血管生成和神經元生長受到嚴重限制,導致大腦受損組織再生的能力有限。中風后,炎癥和免疫反應則會進一步在正常腦組織中產生中風腔。目前,治療性的血管生成材料已經用于在損傷腦組織處形成血管網絡來修復缺血組織。 然而,治療性血管生成材料能否實現腦組織再生并促進神經修復卻研究甚少。
【成果簡介】
近日,美國加州大學洛杉磯分校的S. Thomas Carmichael教授課題組與美國杜克大學Tatiana Segura教授合作,將負載有血管內皮生長因子的水凝膠注射到中風腔內,從而誘導形成了血管和神經元,并且沿著血管生成了軸突網絡結構。研究發現,這些軸突網絡能夠促使中風受損腦組織的修復。該成果以題為" Dual-function injectable angiogenic biomaterial for the repair of brain tissue following stroke "發表在Nature Materials上。
【圖文導讀】
圖1中風后血管生成反應和血管重塑
(a) DAPI染色的Glut-1血管熒光圖片;
(b) BrdU染色的Glut-1血管熒光圖片;
(c) PDGFR-β染色的Glut-1血管熒光圖片;
(d) 在梗塞處和梗塞周圍區域血管密度的定量統計;
(e) 在梗塞處和梗塞周圍區域血管生成。
圖2 中風后長期血管生長
(a) 凝膠移植16周后中風位置血管的熒光圖片;
(b) 中風位置和周圍區域血管密度的定量統計;
(c) 血管形貌的定量統計;
(d) 血管支化生產的定量統計。
展開 
血管的最新內容
微徑探測技術
針對航空航天發動機油道、精密渦輪葉片間隙等“禁區”,超細徑內窺鏡技術已臻化境,以IPLEX TX II為例,柔性插入管直徑壓縮至2.2毫米,剛性管更是達到1.8毫米,為了在微米級截面上實現高畫質與高耐用性,工程師采用了仿生關節結構替代傳統鉚釘,并輔以金屬編織層抗壓,這種“光學手術刀”般的設備,能夠在不損傷被檢物的前提下,詳細工業設備的“毛細血管”進行探查。
這種設備如同“光學手術刀”,能在不損傷被檢物的前提下,深入工業設備的“毛細血管”進行探查。
2. 長距離與氣動導向技術
在熱交換器、鍋爐管或冷凝器等長距離檢測場景中,傳統機械鋼絲繩導向容易產生遲滯。為此,長距離視頻內窺鏡(如IPLEX GAir)引入了氣動彎曲技術,利用微型空氣壓縮單元驅動探頭。
本次研討會將幫助與會者深入理解 PyAnsys-Heart 在患者特異性心臟建模中的獨特優勢,以及它如何推動心血管仿真從“研究原型”走向“可規模化應用”。
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T型槽是平臺的“血管”,直接影響使用效果。加工時,嚴格按照標準尺寸編程,采用專用銑刀精細銑削,確保槽寬、槽深、槽距準無誤,槽體直線度高、無刺、無變形、無啃刀、無振紋。槽口倒角順滑,避免劃傷工件或操作人員。每一條T型槽,都要經過多次檢測,確保標準統一。
第六道工序:人工刮研。這是精度的工序,講究“點均勻、面平整、精度高”。對于高精度要求的平臺,會進行人工刮研。
概述:
心血架是一種打開被斑塊堵塞的血管的醫療設備。支架的常用材料是鎳鈦合金鎳鈦。在制造過程中,支架被退火和淬火成特定形狀。退火法是一種使支架在高溫下保持一定時間的熱處理,而淬火過程是將支架浸入淬火劑中,以一定的速度冷卻。支架的冷卻速度應加以控制,因為冷卻速度太慢對制造過程效率不高,而冷卻速度太快會增加支架的脆性,導致熱誘發應力和裂紋。
隨后,他們整合了有關腫瘤血管和細胞結構的臨床數據,這些數據提供了腫瘤內部血管的路線圖和逐個細胞生長的藍圖。
因此,團隊可創建個體患者的物質擴散模型,或更全面的腫瘤模型,反映腫瘤的內部構造和流體通過腫瘤的方式。
最后,團隊開發了個體患者腫瘤的機械模型以及控制其FE網格的公式。
醫療器械與生物力學
輔助定制化人工椎體設計,提升手術成功率與恢復效率
仿真心血管支架等植入器械的生物力學性能
5. 電子電器與精密制造
分析手機等消費電子產品的跌落可靠性
優化連接器、密封件等關鍵部件的耐久性設計
通過在上述行業的深度應用,MARC已幫助全球企業將物理試驗成本平均降低40-60%,產品開發周期縮短30-50%。
- 電影風格渲染圖
- 變異蝙蝠:深紅色光暈、血管、卷須和孢子。看看當魔法出錯時會發生什么。
- 生物發光外星飛蛾:精致的翅膀薄膜、發光點、保護性鱗片。捕捉未被探索的外星生命之美。
- 課程特色:以有趣的方式學習編碼!發現HTML Canvas如何繪制形狀、像素和路徑的工作原理,以及原生JavaScript在幕后的實際運行方式。
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(血管壁隨心跳有一定變形 )等。