骨的生物力学优秀PPT.ppt
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1、骨的生物力学第一页,本课件共有73页 学习目标学习目标1.掌握骨的应力、应变、骨的载荷和变形;掌握骨的应力、应变、骨的载荷和变形;2.掌握骨的功能适应性原则;掌握骨的功能适应性原则;3.熟悉骨的生物力学特征;熟悉骨的生物力学特征;4.熟悉运动对骨形态结构的影响及作用原理;熟悉运动对骨形态结构的影响及作用原理;5.了解载荷与骨折的关系及骨折的生物力学原理。了解载荷与骨折的关系及骨折的生物力学原理。第二页,本课件共有73页 学习内容学习内容一、一、骨的承载能力骨的承载能力骨的承载能力骨的承载能力二、骨的载荷与变形二、骨的载荷与变形三、骨的应力与应变三、骨的应力与应变三、骨的应力与应变三、骨的应力与
2、应变四、骨的生物力学特性四、骨的生物力学特性四、骨的生物力学特性四、骨的生物力学特性五、骨折的生物力学五、骨折的生物力学五、骨折的生物力学五、骨折的生物力学六、骨的功能适应性六、骨的功能适应性六、骨的功能适应性六、骨的功能适应性七、骨生物力学指标七、骨生物力学指标七、骨生物力学指标七、骨生物力学指标八、骨质疏松症运动防治八、骨质疏松症运动防治第三页,本课件共有73页骨的生物力学骨的生物力学 一、骨的承载能力一、骨的承载能力衡量骨承载能力的三要素:衡量骨承载能力的三要素:第一,要求骨有足够的强度。第一,要求骨有足够的强度。即指骨在承载负荷的情况下抵抗破坏的能力。即指骨在承载负荷的情况下抵抗破坏的
3、能力。即指骨在承载负荷的情况下抵抗破坏的能力。即指骨在承载负荷的情况下抵抗破坏的能力。第二,要求骨有足够的刚度。第二,要求骨有足够的刚度。即指骨在外力作用下抵抗变形的能力。即指骨在外力作用下抵抗变形的能力。第三,要求骨有足够的稳定性。第三,要求骨有足够的稳定性。即指骨保持原有平衡形态的能力。即指骨保持原有平衡形态的能力。即指骨保持原有平衡形态的能力。即指骨保持原有平衡形态的能力。第四页,本课件共有73页二、骨的载荷及变形二、骨的载荷及变形人体在日常生活与运动中都会对机体的每块骨人体在日常生活与运动中都会对机体的每块骨人体在日常生活与运动中都会对机体的每块骨人体在日常生活与运动中都会对机体的每块
4、骨产生复杂的力。产生复杂的力。即骨会承受来自多方的不同形式的载荷。即骨会承受来自多方的不同形式的载荷。即骨会承受来自多方的不同形式的载荷。即骨会承受来自多方的不同形式的载荷。第五页,本课件共有73页(一)骨的载荷(一)骨的载荷(一)骨的载荷(一)骨的载荷载荷即为外力,是一物体对另一物体的作用。载荷即为外力,是一物体对另一物体的作用。载荷即为外力,是一物体对另一物体的作用。载荷即为外力,是一物体对另一物体的作用。人体在运动或劳动时,骨要承受不同方式的载荷。人体在运动或劳动时,骨要承受不同方式的载荷。当力和力矩以不同方式施加于骨时,骨将受到拉伸当力和力矩以不同方式施加于骨时,骨将受到拉伸当力和力矩
5、以不同方式施加于骨时,骨将受到拉伸当力和力矩以不同方式施加于骨时,骨将受到拉伸a、压缩压缩压缩压缩b b、弯曲、弯曲c c、剪切、剪切d d、扭转、扭转e e和复合和复合和复合和复合f f等载荷。等载荷。等载荷。等载荷。第六页,本课件共有73页 1.1.拉伸载荷拉伸载荷拉伸载荷拉伸载荷(图图图图a)a)在骨的两端受到一对大小相等、方向相反沿轴线在骨的两端受到一对大小相等、方向相反沿轴线在骨的两端受到一对大小相等、方向相反沿轴线在骨的两端受到一对大小相等、方向相反沿轴线的力的作用。骨受力后,能够导致骨骼内部产生拉应力的力的作用。骨受力后,能够导致骨骼内部产生拉应力的力的作用。骨受力后,能够导致骨
6、骼内部产生拉应力的力的作用。骨受力后,能够导致骨骼内部产生拉应力和应变,使骨伸长并同时变细。和应变,使骨伸长并同时变细。和应变,使骨伸长并同时变细。和应变,使骨伸长并同时变细。例如在进行吊环运动时上肢骨被拉伸例如在进行吊环运动时上肢骨被拉伸例如在进行吊环运动时上肢骨被拉伸例如在进行吊环运动时上肢骨被拉伸。第七页,本课件共有73页 2.2.压缩载荷压缩载荷压缩载荷压缩载荷(图图b)b)是施加于骨组织表面的两个沿轴线的大小相等、是施加于骨组织表面的两个沿轴线的大小相等、方向相对的载荷。方向相对的载荷。该载荷在骨组织内部产生压应力和应变。该载荷在骨组织内部产生压应力和应变。如举重运动员举起杠铃后上肢
7、和下肢骨被压缩。如举重运动员举起杠铃后上肢和下肢骨被压缩。第八页,本课件共有73页 3.3.弯曲载荷弯曲载荷(图图图图c)c)是使骨沿其轴线发生弯曲形变的载荷。是使骨沿其轴线发生弯曲形变的载荷。例如当脊柱前屈或后伸时脊柱的弯曲则为弯曲载例如当脊柱前屈或后伸时脊柱的弯曲则为弯曲载荷。荷。特点:骨骼在弯曲载荷时,其中性轴两旁一侧产生拉应特点:骨骼在弯曲载荷时,其中性轴两旁一侧产生拉应特点:骨骼在弯曲载荷时,其中性轴两旁一侧产生拉应特点:骨骼在弯曲载荷时,其中性轴两旁一侧产生拉应力和拉应变,另一侧则产生压应力和压应变,在中性轴力和拉应变,另一侧则产生压应力和压应变,在中性轴力和拉应变,另一侧则产生压
8、应力和压应变,在中性轴力和拉应变,另一侧则产生压应力和压应变,在中性轴上则没有应力和应变。上则没有应力和应变。上则没有应力和应变。上则没有应力和应变。应力的大小与至骨骼中性轴距离成正比,即距中性应力的大小与至骨骼中性轴距离成正比,即距中性应力的大小与至骨骼中性轴距离成正比,即距中性应力的大小与至骨骼中性轴距离成正比,即距中性轴越远,其应力就越大。轴越远,其应力就越大。轴越远,其应力就越大。轴越远,其应力就越大。第九页,本课件共有73页 4.4.剪切载荷剪切载荷剪切载荷剪切载荷(图图图图d)在骨的表面受到一对大小相等、在骨的表面受到一对大小相等、方向相反且相距很近的力的作用。方向相反且相距很近的
9、力的作用。方向相反且相距很近的力的作用。方向相反且相距很近的力的作用。在骨内部也会产生剪切应力和应变。在骨内部也会产生剪切应力和应变。例如车床剪切断肢体时即为剪切载荷。例如车床剪切断肢体时即为剪切载荷。第十页,本课件共有73页 5.扭转载荷扭转载荷扭转载荷扭转载荷 (图图e)e)加在骨上并使其沿轴线发生扭转的载荷即为扭转加在骨上并使其沿轴线发生扭转的载荷即为扭转载荷。载荷。如作转身动作时,下肢骨受到的扭转作用。如作转身动作时,下肢骨受到的扭转作用。在生理状态下,扭转载荷常见于前臂、脊柱的旋转与骨关在生理状态下,扭转载荷常见于前臂、脊柱的旋转与骨关在生理状态下,扭转载荷常见于前臂、脊柱的旋转与骨
10、关在生理状态下,扭转载荷常见于前臂、脊柱的旋转与骨关节的旋转活动中。节的旋转活动中。节的旋转活动中。节的旋转活动中。当骨受到扭转时,所产生的剪切应力便分布在整当骨受到扭转时,所产生的剪切应力便分布在整个骨骼结构中。个骨骼结构中。第十一页,本课件共有73页 6.复合载荷复合载荷(图图f)人体在运动时,由于骨的几何结构不规则,人体在运动时,由于骨的几何结构不规则,人体在运动时,由于骨的几何结构不规则,人体在运动时,由于骨的几何结构不规则,同时又受到多种不定的载荷,同时又受到多种不定的载荷,同时又受到多种不定的载荷,同时又受到多种不定的载荷,往往使骨处于两种或多种载荷的状态,即为复合往往使骨处于两种
11、或多种载荷的状态,即为复合载荷。载荷。如人体在受伤骨折时,往往是几种作用力的复合。如人体在受伤骨折时,往往是几种作用力的复合。如人体在受伤骨折时,往往是几种作用力的复合。如人体在受伤骨折时,往往是几种作用力的复合。像跌倒后发生的桡骨远端骨折,便是既有剪切力又有像跌倒后发生的桡骨远端骨折,便是既有剪切力又有像跌倒后发生的桡骨远端骨折,便是既有剪切力又有像跌倒后发生的桡骨远端骨折,便是既有剪切力又有压缩力等多种力综合作用的结果。压缩力等多种力综合作用的结果。压缩力等多种力综合作用的结果。压缩力等多种力综合作用的结果。第十二页,本课件共有73页持续载荷持续载荷持续载荷持续载荷对骨也会产生一定的影响。
12、对骨也会产生一定的影响。即骨受到持续低载荷作用一段时间后,其组织会产即骨受到持续低载荷作用一段时间后,其组织会产即骨受到持续低载荷作用一段时间后,其组织会产即骨受到持续低载荷作用一段时间后,其组织会产生缓慢变形或蠕变。生缓慢变形或蠕变。生缓慢变形或蠕变。生缓慢变形或蠕变。在加载后的最初数小时(在加载后的最初数小时(在加载后的最初数小时(在加载后的最初数小时(68 8小时),其蠕变现象小时),其蠕变现象小时),其蠕变现象小时),其蠕变现象最显著,随后蠕变的速率则会降低。最显著,随后蠕变的速率则会降低。最显著,随后蠕变的速率则会降低。最显著,随后蠕变的速率则会降低。一般而言,骨承受压力负荷的能力最
13、大,其次是拉力、一般而言,骨承受压力负荷的能力最大,其次是拉力、一般而言,骨承受压力负荷的能力最大,其次是拉力、一般而言,骨承受压力负荷的能力最大,其次是拉力、剪切力和扭转力。剪切力和扭转力。剪切力和扭转力。剪切力和扭转力。骨所受的正常生理负荷是这些力的综合。骨所受的正常生理负荷是这些力的综合。骨所受的正常生理负荷是这些力的综合。骨所受的正常生理负荷是这些力的综合。第十三页,本课件共有73页(二)骨的基本变形(二)骨的基本变形 骨骼在承受各种不同载荷时会发生不同程度的变形,骨骼在承受各种不同载荷时会发生不同程度的变形,骨骼在承受各种不同载荷时会发生不同程度的变形,骨骼在承受各种不同载荷时会发生
14、不同程度的变形,如腰脊柱前凸即是受力变形。如腰脊柱前凸即是受力变形。如腰脊柱前凸即是受力变形。如腰脊柱前凸即是受力变形。根据骨骼受载形式及受载后的变形形式,一般可将根据骨骼受载形式及受载后的变形形式,一般可将根据骨骼受载形式及受载后的变形形式,一般可将根据骨骼受载形式及受载后的变形形式,一般可将其变形分为拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转等五种基本其变形分为拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转等五种基本其变形分为拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转等五种基本其变形分为拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转等五种基本变形。变形。变形。变形。第十四页,本课件共有73页力和变形之间的关系,反映了完整骨的结构行为。力和变形之间的关系
15、,反映了完整骨的结构行为。力和变形之间的关系,反映了完整骨的结构行为。力和变形之间的关系,反映了完整骨的结构行为。在中等量负荷时,负荷骨会出现变形,当负荷去除时,在中等量负荷时,负荷骨会出现变形,当负荷去除时,在中等量负荷时,负荷骨会出现变形,当负荷去除时,在中等量负荷时,负荷骨会出现变形,当负荷去除时,骨的原有形状和几何学结构便恢复。骨的原有形状和几何学结构便恢复。骨的原有形状和几何学结构便恢复。骨的原有形状和几何学结构便恢复。如果骨骼系统遭受严重创伤,超过了其所能承受的负如果骨骼系统遭受严重创伤,超过了其所能承受的负如果骨骼系统遭受严重创伤,超过了其所能承受的负如果骨骼系统遭受严重创伤,超
16、过了其所能承受的负荷,则会引起严重变形,并可能发生骨断裂。荷,则会引起严重变形,并可能发生骨断裂。荷,则会引起严重变形,并可能发生骨断裂。荷,则会引起严重变形,并可能发生骨断裂。决定骨断裂抵抗力和变形特征的主要因素是骨所承受力决定骨断裂抵抗力和变形特征的主要因素是骨所承受力决定骨断裂抵抗力和变形特征的主要因素是骨所承受力决定骨断裂抵抗力和变形特征的主要因素是骨所承受力的大小、力的方向和力的作用点,及组成骨组织的材的大小、力的方向和力的作用点,及组成骨组织的材的大小、力的方向和力的作用点,及组成骨组织的材的大小、力的方向和力的作用点,及组成骨组织的材料特性等。料特性等。料特性等。料特性等。骨所承
17、受的力越大,引起骨的变形就越严重,而且易引骨所承受的力越大,引起骨的变形就越严重,而且易引骨所承受的力越大,引起骨的变形就越严重,而且易引骨所承受的力越大,引起骨的变形就越严重,而且易引 起骨的断裂。骨在承受轴向力起骨的断裂。骨在承受轴向力起骨的断裂。骨在承受轴向力起骨的断裂。骨在承受轴向力(axialforce)(axialforce)与承受弯曲与承受弯曲与承受弯曲与承受弯曲 (bending)(bending)或扭转力或扭转力或扭转力或扭转力(torsionalforce)(torsionalforce)方面存在有很大方面存在有很大方面存在有很大方面存在有很大 差异。差异。差异。差异。大骨
18、抵抗力的能力优于小骨。大骨抵抗力的能力优于小骨。大骨抵抗力的能力优于小骨。大骨抵抗力的能力优于小骨。第十五页,本课件共有73页骨的几何结构对抵抗特殊方向的力具有一定的特骨的几何结构对抵抗特殊方向的力具有一定的特骨的几何结构对抵抗特殊方向的力具有一定的特骨的几何结构对抵抗特殊方向的力具有一定的特殊性。殊性。殊性。殊性。在决定骨的变形和断裂特性中,组成骨组织的物在决定骨的变形和断裂特性中,组成骨组织的物质特性也很重要。质特性也很重要。当外力撤除后,变形完全消失,这种形变称弹性当外力撤除后,变形完全消失,这种形变称弹性形变。形变。形变。形变。如果外力撤除后仍有剩余形变,这种性质则称为如果外力撤除后仍
19、有剩余形变,这种性质则称为弹塑性。弹塑性。弹塑性。弹塑性。钢材等工程材料在一定形变范围内可近似视作弹钢材等工程材料在一定形变范围内可近似视作弹性体,而骨则是比较典型的弹塑性体。性体,而骨则是比较典型的弹塑性体。第十六页,本课件共有73页三、骨的应力与应变三、骨的应力与应变 骨力学包含二个最基本的元素,即应力和应变。骨力学包含二个最基本的元素,即应力和应变。骨力学包含二个最基本的元素,即应力和应变。骨力学包含二个最基本的元素,即应力和应变。(一)骨的应力(一)骨的应力(一)骨的应力(一)骨的应力概念概念概念概念:当外力作用于骨时,:当外力作用于骨时,:当外力作用于骨时,:当外力作用于骨时,骨以形
20、变产生内部的阻抗骨以形变产生内部的阻抗骨以形变产生内部的阻抗骨以形变产生内部的阻抗以抗衡外力,即是骨产生的应力。以抗衡外力,即是骨产生的应力。以抗衡外力,即是骨产生的应力。以抗衡外力,即是骨产生的应力。特点特点特点特点:应力的大小等于作用于骨截面上的外力与骨横断面面积之比,单:应力的大小等于作用于骨截面上的外力与骨横断面面积之比,单:应力的大小等于作用于骨截面上的外力与骨横断面面积之比,单:应力的大小等于作用于骨截面上的外力与骨横断面面积之比,单位为位为位为位为Pascal(Pa=N/mPascal(Pa=N/m2 2),即牛顿,即牛顿,即牛顿,即牛顿/平方米。平方米。平方米。平方米。计算公式
21、:计算公式:计算公式:计算公式:第十七页,本课件共有73页种类种类种类种类:根据作用于骨的力不同,其内部分别会产生相:根据作用于骨的力不同,其内部分别会产生相:根据作用于骨的力不同,其内部分别会产生相:根据作用于骨的力不同,其内部分别会产生相应的应力,如压应力、拉压力等。应的应力,如压应力、拉压力等。应的应力,如压应力、拉压力等。应的应力,如压应力、拉压力等。作用作用作用作用:应力对骨的改变、生长和吸收起着调节作用,:应力对骨的改变、生长和吸收起着调节作用,:应力对骨的改变、生长和吸收起着调节作用,:应力对骨的改变、生长和吸收起着调节作用,应力不足会使骨萎缩,应力过大也会使骨萎缩。应力不足会使
22、骨萎缩,应力过大也会使骨萎缩。应力不足会使骨萎缩,应力过大也会使骨萎缩。应力不足会使骨萎缩,应力过大也会使骨萎缩。因此,对于骨来说,存在一个最佳的应力范围。因此,对于骨来说,存在一个最佳的应力范围。因此,对于骨来说,存在一个最佳的应力范围。因此,对于骨来说,存在一个最佳的应力范围。第十八页,本课件共有73页(二)应变(二)应变概念概念概念概念:骨的应变是指骨在外力作用下的局部变形。:骨的应变是指骨在外力作用下的局部变形。:骨的应变是指骨在外力作用下的局部变形。:骨的应变是指骨在外力作用下的局部变形。其大小等于骨受力后长度的变化量与原长度之比,其大小等于骨受力后长度的变化量与原长度之比,即形变量
23、与原尺度之比。一般以百分比来表示即形变量与原尺度之比。一般以百分比来表示(下图下图)。由压力、形变和样本的大小计算出应力和应变的大小由压力、形变和样本的大小计算出应力和应变的大小由压力、形变和样本的大小计算出应力和应变的大小由压力、形变和样本的大小计算出应力和应变的大小当骨承受了很重的力并超出其耐受应力与应变的极当骨承受了很重的力并超出其耐受应力与应变的极当骨承受了很重的力并超出其耐受应力与应变的极当骨承受了很重的力并超出其耐受应力与应变的极限时,便可造成骨骼损伤甚至发生骨折。限时,便可造成骨骼损伤甚至发生骨折。限时,便可造成骨骼损伤甚至发生骨折。限时,便可造成骨骼损伤甚至发生骨折。第十九页,
24、本课件共有73页(三)应力(三)应力(三)应力(三)应力-应变曲线应变曲线 表示应力和应变之间的关系。表示应力和应变之间的关系。应力应力-应变曲线分成两个区:应变曲线分成两个区:应变曲线分成两个区:应变曲线分成两个区:弹性变形区弹性变形区弹性变形区弹性变形区和和和和塑性变形区塑性变形区。在弹性变形区内的载荷不会造成永久性形变(如骨在弹性变形区内的载荷不会造成永久性形变(如骨折)。折)。弹性区末端点或塑性区初始点称弹性区末端点或塑性区初始点称弹性区末端点或塑性区初始点称弹性区末端点或塑性区初始点称屈服点屈服点屈服点屈服点。该点对应的应力是产生骨最大应力的该点对应的应力是产生骨最大应力的弹性形变,
25、亦称为弹性形变,亦称为弹性形变,亦称为弹性形变,亦称为弹性极限弹性极限。塑性区:屈服点以后的区。塑性区:屈服点以后的区。塑性区:屈服点以后的区。塑性区:屈服点以后的区。此时已出现结构的损坏和永久变形。此时已出现结构的损坏和永久变形。此时已出现结构的损坏和永久变形。此时已出现结构的损坏和永久变形。当载荷超过弹性极限后,骨发生断裂即骨折。当载荷超过弹性极限后,骨发生断裂即骨折。第二十页,本课件共有73页导致骨折所需的应力叫骨的最大应力或极限强度。导致骨折所需的应力叫骨的最大应力或极限强度。在应力在应力-应变曲线弹性区的斜率叫弹性模量或杨氏模量应变曲线弹性区的斜率叫弹性模量或杨氏模量应变曲线弹性区的
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