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基于負(fù)泊松比結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)多孔結(jié)構(gòu)組合實(shí)現(xiàn)金屬植入物的合理設(shè)計(jì)

供稿人:康建峰、王玲   發(fā)布日期:2018-03-22

對(duì)于臨床全髖關(guān)節(jié)置換術(shù),無(wú)菌性松動(dòng)是影響假體使用壽命的主要因素。通常股骨柄假體承在體內(nèi)承受循環(huán)的彎曲載荷,約為200百萬(wàn)次/每年。對(duì)于采用均勻恒定的泊松比結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)股骨柄假體,當(dāng)其受載時(shí)在假體中性軸兩側(cè)將分別產(chǎn)生拉壓應(yīng)力。根據(jù)Hoffman’s失效準(zhǔn)則,拉伸要比壓縮更容易引發(fā)骨假體界面失效。而且,磨損顆粒有可能進(jìn)入骨假體界面拉伸側(cè)的空隙,繼而刺激和觸發(fā)破骨細(xì)胞成長(zhǎng),導(dǎo)致骨假體周圍骨溶解而出現(xiàn)假體松動(dòng)。反之,對(duì)于假體壓縮側(cè),根據(jù)Wolff定律,通過(guò)應(yīng)力刺激骨生長(zhǎng)有助于提高界面結(jié)合強(qiáng)度,而且,骨骼的壓縮強(qiáng)度也要高于拉伸強(qiáng)度。根據(jù)上述分析表明,在股骨柄假體受載時(shí)需保證中性軸兩側(cè)均產(chǎn)生壓應(yīng)力。

為了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo),代爾夫特理工大學(xué)的Kolken等[1]采用負(fù)泊松比結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)多孔結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)金屬植入物。如圖1所示,構(gòu)建了六種不同結(jié)構(gòu)組合及幾何特征參數(shù)差異的模型,并應(yīng)用于金屬股骨柄假體的設(shè)計(jì)中。如圖2所示,通過(guò)對(duì)混合型結(jié)構(gòu)進(jìn)行彎曲壓縮測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示Type 3和Type 6兩側(cè)均呈現(xiàn)出壓應(yīng)變,而且中間過(guò)渡區(qū)域的存在將會(huì)降低結(jié)構(gòu)的抗彎特性,故混合型Type 6表現(xiàn)出更均勻的雙邊擴(kuò)張。為了更真實(shí)反映所設(shè)計(jì)假體的在生理載荷作用下的應(yīng)變規(guī)律,將其植入仿生骨材料中,進(jìn)行應(yīng)變測(cè)試觀察,如圖3所示。結(jié)果顯示:混合型的股骨柄假體在承載時(shí)界面兩側(cè)均呈現(xiàn)出壓應(yīng)變,有效地降低骨假體界面失效的風(fēng)險(xiǎn),并防止磨損顆粒進(jìn)入骨假體界面,降低應(yīng)力屏蔽和提高骨生長(zhǎng)。

圖1 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示意圖:(A) 負(fù)泊松比結(jié)構(gòu)試樣和傳統(tǒng)多孔結(jié)構(gòu)試樣;(B) 混合型生物金屬材料試樣;(C)金屬股骨柄植入物;(D) 兩種結(jié)構(gòu)的幾何參數(shù):負(fù)泊松比結(jié)構(gòu)(左)和傳統(tǒng)的蜂窩六邊形結(jié)構(gòu)(右),凹角、內(nèi)角和長(zhǎng)寬比a/b;(E) 6種混合型生物金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),其中1-3分別為內(nèi)角為75°、85°和65°,而4-6與1-3相似,只是缺少過(guò)渡區(qū)域;(F) 金屬假體設(shè)計(jì),其中,(C1) 傳統(tǒng)的六邊形蜂窩結(jié)構(gòu)構(gòu)成,(H1) 由混合型Type 1結(jié)構(gòu)按50/50比例構(gòu)成,(C2) 由混合型Type2中的六邊形蜂窩結(jié)構(gòu)構(gòu)成,(H2) 由混合Type 2按50/50比例構(gòu)成,并且中間包含實(shí)心材料,(H3) 由混合Type3按70/30比例構(gòu)成。
圖2 混合型結(jié)構(gòu)的力學(xué)測(cè)試:(A) 測(cè)試設(shè)備與圖像圖像處理,(1) 偏移軸壓縮;(2) 偏移軸壓縮,但涂覆一層便于觀察應(yīng)變分布的材料;(3) 采集觀察點(diǎn)的信息與分布位置;(B) 2mm位移作用下圖1 Type1-6結(jié)構(gòu)的水平應(yīng)變分布;(C) 偏移軸壓縮過(guò)程中平均最大擴(kuò)張量
圖3金屬植入物:(A) SLM制造植入物流程;(B) 增材制造加工的金屬植入物樣品;(C) 植入仿生骨材料中進(jìn)行測(cè)試;(D) 在t=0s和180s及1.5mm位移作用下,不同金屬植入物(C1, C2, H1, H2, H3)周圍仿生骨材料的水平應(yīng)變。

參考文獻(xiàn):

  1. Kolken HMA, Janbaz S, Leeflang SMA, et al. Rationally designed meta-implants: a combination of auxetic and conventional meta-biomaterials[J]. Materials Horizons, 2018, 5 (1): 28-35.
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