髋臼骨折术中螺钉置入最优钉道的有限元分析,应用数学论文.docx
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1、髋臼骨折术中螺钉置入最优钉道的有限元分析,应用数学论文内容摘要:目的分析髋臼后柱顺行骨通道螺钉固定的生物力学特征。方式方法 64排螺旋CT扫描健康成年男性志愿者骨盆数据,建立志愿者骨盆三维有限元模型,设计出髋臼后柱几何骨通道螺钉钉道和两个任意钉道。测定未置入螺钉及置入螺钉时髋骨和螺钉的Von Mises应力与位移。结果有螺钉固定的骨盆皮质骨应力比正常骨盆稍大,使用几何螺钉时骨盆皮质骨应力最小,随着载荷的增大,各组模型皮质骨承受Von Mises应力均显着增加P 0.05;无论骨盆能否有螺丝钉,骨小梁应力几乎一样,一样载荷下,正常髋骨受力应力最小,自由钉道2组螺钉受力最大,各组间差异有统计学意义
2、P 0.05;正常骨盆的位移明显大于螺钉固定的骨盆位移,各载荷条件下,几何钉道螺钉所承受应力最大P 0.05,但几何钉道螺钉固定的骨盆位移最小P 0.05。随着载荷力的增大,各组螺钉所受应力逐步加大P 0.05。结论几何钉道的螺钉发生应力集中大,但位移较小,是髋臼后柱骨折顺行骨通道螺钉置入的最优骨通道。 本文关键词语:髋臼; 螺钉钉道; 应力分布; 有限元分析; Finite element analysis on tracks of antegrade screw for fixation of acetabular posterior column LI Ya-guang ZHANG Yu
3、an-zhi SHI Zhi-qiang XU Zhi-gang LIU Gang MO Wei-peng The Second Affiliated Hospital, Inner Mongolia Medical University The Affiliated Hospital, Inner Mongolia Medical University Abstract:Objective To analyze the biomechanical characteristics of different tracks of anterograde screw placed for fixat
4、ion of acetabular posterior column. Method The pelvic data of a healthy adult male volunteer who underwent 64-slice spiral CT scanning were processed to create three-dimensional finite element models. After that, anterograde screw placement in the geometric tract and other two tracts in arbitrary ma
5、nner were mimicked on the models. Under different loadings, the Von Mises and displacement of the bone and screws were measured and compared among the intact bone model, the geometric tract model and other two models with arbitrary track. ResultsAs increasing loading, the Von Mises stresses signific
6、antly increased on the acetabular bones in each model(P 0.05). Under the same loading, the intact model had the least stress, while the arbitrary track 2 model had the greatest stress with statistical significances among groups(P 0.05). Of the models with screw placements, the geometric model proved
7、 closed to the intact group mostly regarding the stress on the acetabular bones. In addition, the Von Mises stresses on the screw also significantly increased as the loads enhancing in the models with screw placement(P 0.05). Under the corresponding load, the geometric model had the greatest stress
8、on the screw, whereas the least displacement of the screw among the 3 models with screw placement(P 0.05). Conclusion The geometric tract of antegrade screw placement might achieve the best fixation of acetabular posterior column with minimal stress concentration and displacement of the screw. 在全身所有
9、骨折中,髋臼骨折的发病率约为3%,华而不实约13.4%的患者死亡1。髋臼骨折中最为常见的类型是累及髋臼后柱及后壁的骨折。临床多采用弧形钢板内固定的方式方法来稳定骨折,该方式方法固定可靠、骨折复位效果好,但亦存在切口大、暴露广、出血量多等问题。有学者建议采用螺钉来固定骨折,但在危险区域插入螺钉有穿透关节的风险。骨固定通道osseous fixation pathways,OFPs由Bishop等2初次提出,骨盆的骨性管构造复杂,但在几何上可视作为皮质骨圆柱体,具有不同的方向和尺寸,其内部空间可包容骨内置入物,因而可通过螺钉置入的方式方法来治疗髋臼骨折,以此来使骨折的骨盆保持稳定。但是当前怎样在术
10、前规划阶段设计出既符知足生物力学上的要求又不损伤毗邻构造的最优的螺钉置入钉道,是临床开展运用中的关键。在以往的研究中,固然通过对大量的标本进行了实验,但标本个体间较大的差异导致实验的数据过于庞大,加大了数据处理的难度。在这样的背景下,数字骨科技术成功地运用到髋臼后柱骨折的治疗中,使螺钉钉道的规划具备了新的手段。该技术运用计算机技术,结合医学影像与三维图像软件,对髋臼的解剖构造进行深度细致地分析,然后得到三维有限元骨盆实体模型,并对其可靠性与生物力学性能进行综合的分析。通过术前测量各种参数,在术前规划阶段对对手术经过进行模拟并得到螺钉置入的最优钉道,使螺钉固定更为牢靠,改善了手术的愈后。 1 资
11、料与方式方法 1.1 研究对象 本研究选取了一名30岁男性志愿者作为研究对象,该男性既往体健,无骨骼畸形,无外伤史及手术史,无肿瘤史、结核病史等内外科病史。志愿者知情同意后并签订知情同意书,研究亦通过了内蒙古医科大学伦理委员会的审核。使用连续螺旋CT扫描腹部获得影像资料,研究所用的CT参数为电压:120k V,矩阵:512 512,层厚:0.625 mm。 1.2 模型建立 Materialise Mimics Innovation Suite 16.0软件Materialise公司,比利时导入原始Dicom格式数据,对骨盆进行三维重建,并以stl文件格式存储。在Solidwoks 2020软
12、件中绘制出长度为120 mm,直径为7.3 mm的螺钉模型。运用Geomagic 2020软件对骨盆和螺钉模型进行光顺及去噪处理。将骨盆模型数据导入UGImageware 12.0软件中,以1.0 mm为间距运用自动分割结合部分人工干涉的方式方法对髋臼后柱的骨构造进行多层剖分,并确定髋臼后柱安全区在每一层剖分面上的几何边界,提取几何边界点的二维图像坐标,然后拟合该边界的最大内切圆并获得其圆心坐标。最后利用最小二乘法拟合出一条距离各圆心点近期的空间直线,该直线即为拉力螺钉钉道的中轴线,其在几何上具备最优的性能,沿该中轴线即生成几何钉道图1,记录钉道的位置、最大直径和长度。利用旋转、平移工具和配准
13、方式方法,设计出两个位于安全区的自由钉道任意钉道。将髋骨和螺钉模型根据规划好的钉道进行装配,螺钉均沿设计钉道置入且未突破髋臼。 图1 髋臼后柱顺行螺钉固定几何钉道确实定1a:后柱分割1b:显示后柱通道1c:确定几何骨通道螺钉钉道1d:几何钉道骨通道螺钉固定1e,1f:几何钉道骨通道螺钉及任意钉道螺钉固定 1.3 材料赋值与网格化 根据髋骨、股骨头和骨螺钉的不同材料属性分别对3种材料进行赋值,然后按不同的网格大小对各组件进行网格化处理表1,详细是髋骨:1.0 mm,股骨头:1.0 mm,骨螺钉螺杆:0.5 mm,螺纹0.3 mm。 表1 材料属性 1.4 约束条件和加载 约束双侧骶髂关节耳状面作
14、为边界条件,根据髋臼前倾角和外展角的解剖学定义,建立髋臼轴矢量,建立髋臼内面单元节点股骨头中心之间的约束单元3。沿上述矢量方向将压力载荷加载到耦合单元控制节点上,保证载荷均匀分布于髋臼内外表节点上。将数据导入ANSYS12.0软件,对其进行运算分析,用彩色等值线来表示不同的结果。 1.5 检测指标 将骨盆模型分别按 几何钉道 、两个自由钉道装配120 mm长度螺钉,分别施加600 N、1 200 N、2 400 N压力,重复10次,测量髋骨所受应力、髋骨的形变量、螺钉所受应力大小及螺钉形变量。 1.6 统计学方式方法 采用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计量资料使用表示,组间比拟采用单因
15、素方差分析,组内比拟采用配对t检验,P 0.05为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 髋骨承受Von Mises应力与位移 表2、图2展示了各组的髋骨Von Mises应力与位移在施加3种载荷力时的变化情况,结果表示清楚随载荷增大,各组髋骨承受Von Mises应力增加显着增加P 0.05。一样载荷下,正常髋骨所受应力最小,自由钉道1受力最大,各组间差异有统计学意义P 0.05,华而不实,几何钉道组最接近正常髋骨。 表2 各组不同载荷下髋骨Von Mises应力与位移测量结果与比拟 图2 不同载荷下髋骨Von Mises应力与位移测量2a:几何通道组髋骨Von Mises应力分布,随着加载力
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