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J-GLOBAL ID:201702267840746883   整理番号:17A1546634

3Dプリント骨足場および整形外科用インプラントへの応用のための所望の機械的特性を得るための多孔質微細構造のマッピング【Powered by NICT】

Mapping porous microstructures to yield desired mechanical properties for application in 3D printed bone scaffolds and orthopaedic implants
著者 (7件):
資料名:
巻: 133  ページ: 62-68  発行年: 2017年 
JST資料番号: A0495B  ISSN: 0264-1275  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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整形外科インプラントの多孔質設計は,応力遮蔽を最小化し,骨統合および長期安定性を改善する利点を与えた。しかし,設計されたモデルと比較して製造された多孔質構造の顕著な誤差は多孔質設計の適用が限られて得られた。本研究では,多孔性,構造特性パラメータと典型的な構造単位の機械的性質の間の関係を導出するために,勾配弾性率を有する3D印刷インプラントのための多孔質構造設計の基礎を構築するための方法論を開発することを目的とした。空隙率に関連した数学的表現を,多孔質ユニットの種々のパラメータ特性に基づいて決定した;そのような多孔性構造の有効弾性率は,多孔質構造の異方性への洞察を得るために,前述の特性に及ぼすパラメータ変動の影響を評価するために有限要素解析を用いて変動軸荷重下で研究した。検証目的のために,試料を選択的レーザ溶融(SLM)に,3D印刷技術による製造と機械的に試験した。結果は,多孔質設計は,インプラントの有効弾性率を減少させる75 80%できることを示した。一般的方法論は,設計パラメータ相関,空隙率及び構造の有効弾性率を決定するために,BCC構造単位を評価するために開発した。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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医用素材  ,  機械的性質 

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