فایل ورد کامل مطالعه موردی درباره آنالیز شکستگی استخوان با استفاده از XFEM


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه موردی درباره آنالیز شکستگی استخوان با استفاده از XFEM،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۹ صفحه


بخشی از ترجمه :

چکیده

هدف ما در این قسمت به دست آوردن یک شبیه سازی صحیح از شکستگی استخوان متراکم در انسان با استفاده از مدل المان محدود توسعه یافته در یک نرم افزار تجاری المان محدود با نام Abaqus می باشد. یک مدل سلول واحد دو بعدی از استخوان متراکم بر اساس تصویر های میکروسکوپی از قسمت میانه ی دیافیز در درشت نی یک استخوان که از بدن مرد ۷۰ ساله به دست آمده است، ایجاد می شود. در هر فاز از این مدل، یک استخوان میان نهاده، یک خط سیمان استخوانی و یک قسمت بافت استخوانی ( استئون) را دارد که به صورت الاستیک خطی و همسانگرد در نظر گرفته شده اند و ویژگی های مواد آن ها با استفاده از شناسایی نانو به دست آمده است که مقادیر آن در مقالات دیگر ارائه شده است.
تاثیر استفاده از روش های تحلیل شکستگی ( روش تحلیل بخش های به هم پیوسته در مقایسه با روش های تحلیل شکستگی مکانیک الاستیک خطی)، نوع المان محدود و شرایط مرزی ( ردگیری، جابجایی و مختلط) بر روی شروع ترک در استخوان های متراکم در این مطالعه بررسی شده است. در این مطالعه ارزیابی آسیب در بخش های به هم پیوسته برای ردگیری قانون تفکیک مبتنی بر انرژی و جابجایی مورد استفاده قرار گرفته است. به علاوه، تاثیرات افزایش سایز و تراکم مش بر روی نتایج تحلیل نیز بررسی شده است.
ما نشان می دهیم که روش های بخش های پیوسته و مکانیک شکستگی الاستیک خطی در روش المان محدود توسعه یافته به صورت موثر می توانند شکستگی های موجود در استخوان متراکم را نشان دهند. تراکم مش و افزایش سایز شبیه سازی ها می تواند بر روی نتایج تحلیل در استفاده از هر کدام از روش ها تاثیر داشته باشد و استفاده از یک مش درشت تر و یا افزایش کمتر در سایز همیشه نتایج صحیح تری را ایجاد نمی کند. هر دوی این روش ها نتایج نزدیک به هم اما متفاوت را ارائه می دهند و سرعت نشر ترک وقتی که ما از روش بخش های به هم پیوسته استفاده می کنیم، کند تر می باشد. همچنین، با استفاده از المان های ادغام کاهش یافته در راستای روش بخش های به هم پیوسته، موجب کاهش سرعت نشر ترک در مقایسه با استفاده از المان های کاملا یکپارچه می شود.

 

۴- جمع بندی

این مطالعه رهنمود هایی در رابطه با شبیه سازی های شکستگی الاستیک استخوان های متراکم به صورت دو بعدی را با استفاده از نرم افزار Abaqus و روش المان محدود توسعه یافته را با در نظر گرفتن روش بخش بندی پیوسته و روش مکانیک شکستگی الاستیک خطی، ارائه می کند. همچنین، تراکم مش، نوع المان ها، سایز افزایش و بار گذاری های کشش در مقایسه با جابجایی ( با استفاده از شرایط مرزی جابجایی، کشش و حالت مختلط) و تاثیر آن بر روی صحت نتایج تحلیل شکستگی استخوان متراکم نیز در نظر گرفته شده است.

عنوان انگلیسی:Cortical Bone Fracture Analysis Using XFEM – Case Study~~en~~

Abstract

We aim to achieve an accurate simulation of human cortical bone fracture using the extended finite element method within a commercial finite element software Abaqus. A two-dimensional unit cell model of cortical bone is built based on a microscopy image of the mid-diaphysis of tibia of a 70 year-old human male donor. Each phase of this model, an interstitial bone, a cement line, and an osteon, are considered linear elastic and isotropic with material properties obtained by nanoindentation, taken from literature.
The effect of using fracture analysis methods (cohesive segment approach versus linear elastic fracture mechanics approach), finite element type, and boundary conditions (traction, displacement, and mixed) on cortical bone crack initiation and propagation are studied. In this study cohesive segment damage evolution for a traction separation law based on energy and displacement is used. In addition, effects of the increment size and mesh density on analysis results are investigated.
We find that both cohesive segment and linear elastic fracture mechanics approaches within the extended finite element method can effectively simulate cortical bone fracture. Mesh density and simulation increment size can influence analysis results when employing either approach, and using finer mesh and/or smaller increment size does not always provide more accurate results. Both approaches provide close but not identical results, and crack propagation speed is found to be slower when using the cohesive segment approach. Also, using reduced integration elements along with the cohesive segment approach decreases crack propagation speed compared to using full integration elements.

 

۴- Conclusions

This study provides guidance on two-dimensional cortical bone elastic fracture simulations using the Abaqus software and the extended finite element method by considering the cohesive segment approach and the linear elastic fracture mechanics approach. Also, the mesh density, element type, increment size, and traction versus displacement loadings (using displacement, traction, and mixed boundary conditions) effects on cortical bone fracture analysis results accuracy were investigated.

$$en!!

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.