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Erweiterte Computermodellierung für Hochgeschwindigkeits-Aufprallbelastung

AUTHOR Mustafy, Tanvir
PUBLISHER Verlag Unser Wissen (04/25/2023)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
Ziel der vorliegenden Studie war es, die Abhängigkeit von der Belastungsrate, die Lastverteilung und die Verletzungsmechanismen der C2-C3-Halswirbelsäuleneinheit zu untersuchen. Es wurde ein bio-realistisches Finite-Elemente-Modell der Bänder konstruiert, das eine umfassende geometrische Darstellung der Komponenten auf Gewebeebene und Materialgesetze berücksichtigt, die den Effekt der Belastungsrate, den Knochenbruch und das Versagen der Bänder einschlie en. Das Modell wurde sowohl für quasi-statische als auch für dynamische Belastungsszenarien validiert. Die Studie lieferte vier wichtige Erkenntnisse: 1) Die Reaktion des Halswirbelsäulensegments ist abhängig von der Belastungsrate, da es bei verschiedenen Belastungsraten unterschiedliche Reaktionen zeigt; 2) Die Bänder sind die primäre tragende Struktur für Belastungen in der Ebene und aus der Ebene heraus; 3) Je nach Belastungsrate und -richtung stellen Kapselbänder und Gelenkfacetten anfällige Stellen dar, die bei komplexen Sto belastungen versagen können. 4) Dieses Modell liefert detaillierte biofidele kinematische und lokale Gewebereaktionen bis zum Versagen, was zu einer Verletzungsvorhersage bei grö eren und kleineren Verletzungen führt.
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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9786205928240
ISBN-10: 6205928248
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: German
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Page Count: 88
Carton Quantity: 80
Product Dimensions: 6.00 x 0.21 x 9.00 inches
Weight: 0.31 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Science | Mechanics - General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Ziel der vorliegenden Studie war es, die Abhängigkeit von der Belastungsrate, die Lastverteilung und die Verletzungsmechanismen der C2-C3-Halswirbelsäuleneinheit zu untersuchen. Es wurde ein bio-realistisches Finite-Elemente-Modell der Bänder konstruiert, das eine umfassende geometrische Darstellung der Komponenten auf Gewebeebene und Materialgesetze berücksichtigt, die den Effekt der Belastungsrate, den Knochenbruch und das Versagen der Bänder einschlie en. Das Modell wurde sowohl für quasi-statische als auch für dynamische Belastungsszenarien validiert. Die Studie lieferte vier wichtige Erkenntnisse: 1) Die Reaktion des Halswirbelsäulensegments ist abhängig von der Belastungsrate, da es bei verschiedenen Belastungsraten unterschiedliche Reaktionen zeigt; 2) Die Bänder sind die primäre tragende Struktur für Belastungen in der Ebene und aus der Ebene heraus; 3) Je nach Belastungsrate und -richtung stellen Kapselbänder und Gelenkfacetten anfällige Stellen dar, die bei komplexen Sto belastungen versagen können. 4) Dieses Modell liefert detaillierte biofidele kinematische und lokale Gewebereaktionen bis zum Versagen, was zu einer Verletzungsvorhersage bei grö eren und kleineren Verletzungen führt.
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