Modelování a aproximace v biomechanice

Podobné dokumenty
BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

Téma 2 Napětí a přetvoření

Pojivové tkáně - vazivo

Chrupavka a kost. Osifikace 605

BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

OBSAH 1 ÚVOD Výrobek a materiál Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu ZDROJE DŘEVA... 13

Živá soustava, hierarchie ž.s.

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

Chrupavka a kost. Osifikace BST-30

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Obecná anatomie kostí a kloubů. Karel Smetana Anatomický ústav 1. LF UK

Živočišné tkáně EPITELOVÁ TKÁŇ

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva

:25 1/5 1. přednáška

Šablona č Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Summer Workshop of Applied Mechanics. Vliv mechanického zatížení na vznik a vývoj osteoartrózy kyčelního kloubu

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Biomechanika kosterní soustavy člověka

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

PRUŽNOST A PLASTICITA I

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

2. Histologie: pojivové tkáně

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Vazivo. Chrupavka. Kost

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

POHYBOVÝ APARÁT (Soustava kosterní)

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Pojivo, mezibuněčná hmota a nárazníková funkce biologických struktur

7 Lineární elasticita

KOSTRA OPĚRNÁ SOUSTAVA

Téma: Tkáně. Epitely. Praktické cvičení č. 1. Příklady epitelů histologické preparáty. Teoretický úvod:

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Nelineární problémy a MKP

Dřevo hlavní druhy dřeva, vlastnosti, anizotropie

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

Primární a sekundární napjatost

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s ) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á

Pojivové tkáně se skládají z buněk a mezibuněčné hmoty, která je hojně zastoupena a určuje vlastnosti pojiv.

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

Poškození strojních součástí

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Zkoušení kompozitních materiálů

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

1. přednáška. Petr Konvalinka

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Reologie a biomechanika

Stavební hmoty. Přednáška 3

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací

ANATOMIE. ORGÁNOVÉ SOUSTAVY kosterní, svalová, dýchací, kožní, nervová... jsou složeny z orgánů orgány se skládají z dásní rozdělení tkání:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové katedra biofyziky a fyzikální chemie

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Aktuální trendy v oblasti modelování

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Kritéria porušení laminy

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Zkoušení kompozitních materiálů

Plastická deformace a pevnost

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Zapojení odporových tenzometrů

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

1) Pokud dlouhé svisle zavěšené těleso (např. lano) neunese svou vlastní tíhu, jakým opatřením nedosáhneme zlepšení?

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Transkript:

Modelování a aproximace v biomechanice Během většiny lidské aktivity působí v jednom okamžiku víc než jedna skupina svalů. Je-li úkolem analyzovat síly působící v kloubech a svalech během určité lidské aktivity, nejlepší přístup je, když určíme, která skupina svalů je nejaktivnější a sestrojit model, který zanedbá působení ostatních svalových skupin. Kost je deformovatelné těleso. Je-li působící síla relativně malá, pak můžeme kost považovat za tuhé těleso. Pro popis složitějších poznatků je třeba užít matematických modelů. Např. elastické chování suché kosti lze popsat Hookovým zákonem, tj. lineární funkcí. Matematický model popisuje realitu vždy jen přibližně, bez něho však nelze zatím metodami mechaniky pracovat. Obecně je vždy lépe začít s jednoduchým základním modelem. Postupně může být model zpřesňován na základě získaných zkušeností a výsledků dosažených z jednoduššího modelu.

Obecný postup řešení problémů v biomechanice 1. zjištění geometrických parametrů tkání, orgánů, orgánových struktur a substruktur těch objektů, které studujeme, a volba jejich adekvátních modelů (deska, nosník, membrána, vlákno apod.).; 2. zjištění materiálových vlastností a opět volba jim odpovídajících modelů, tj. konstitutivních neboli materiálových rovnic; 3. matematické zpracování dané úlohy; 4. ověření výsledků pozorováním a proměřováním na objektu, pokud možno v podmínkách in vivo, a korigování výchozích hypotéz a parametrů; 5. využití v diagnostice, terapii, prevenci, popřípadě v aplikaci na technické konstrukce.

Mechanické vlastnosti kostní tkáně Chemické složení kostní tkáně Mikroskopická a makroskopická skladba Mechanické vlastnosti kostní tkáně Biomechanika celých kostí

Základní morfologickou a funkční jednotkou je buňka. Zůstávají-li buňky po dělení u sebe pohromadě, vznikají opakovaným dělením a tvarovým přizpůsobením charakteristické svazky buněk, tvarově typické a určitým způsobem funkčně zapojené, které se označují jako tkáně. Tkáň je soubor stejnotvarých buněk stejného původu a jejich derivátů, sloužících jedné hlavní funkci. Hlavní tkáně jsou: Ø Ø Ø Ø Ø epithely pojiva (vazivo + chrupavka + kost) tkáně svalové tkáň nervová zvláště uspořádanou tkání je krev.

Místa výskytu červené kostní dřeně před narozením u dospělého

Chemické složení kostí Kost je bílá, tvrdá pojivová tkáň, skládá se z buněk a mezibuněčné hmoty. anorganická složka: minerální soli dodávají kosti tvrdost a pevnost organická složka: kolagen a základní substance činí kost pružnou - ossein

Mikroskopická úroveň Z hlediska mikroskopického je základní jednotkou kosti osteon, neboli Haversův systém sestávající z centricky uspořádaných lamel, které obklopují centrální kanálek, kterým prochází cévy a nervová vlákna. Kostní tkáň lamelosní

Makroskopická úroveň Z hlediska makroskopického se skelet skládá z kortikální a spongiózní kosti. Oba typy kosti jsou uvažovány jako shodný materiál, který se značně liší svou pórozitou a hustotou. 1 Haversovy lamely 2 intersticiální lamely 3 povrchové lamely 4 lamely trámečků spongiózní kosti

Architektonická úprava kostních trámců

periost (okostice) tuhá membrána endost

Mechanické vlastnosti kostí Napětí síla na jednotku plochy (Mpa =N/mm 2 ) Přetvoření tvarová změna způsobená vnějšímí zatěžovacímí účinky (%)

Tenzometrie měří deformaci mezi dvěma body, ta je pak přepočítána na přetvoření průměrné v dané oblasti. Následně pak teprve můžeme spočítat napětí. Princip elektrického odporového tenzometru: elektrický odpor vodiče (drátku) se mění, jestliže se vodič deformuje.

Způsob porušení různých materiálů Pracovní diagram pro tři různé materiály

Kost je anizotropický materiál, který vykazuje při zatěžování v různých směrech různé mechanické vlastnosti. Zralá kost je nejpevnější v tlaku.

VLIV VYSUŠENÍ VLIV KONZERVACE

VLIV STRUKTURY A ORIENTACE podélný směr tangenciální směr radiální směr

VLIV RYCHLOSTI ZATĚŽOVÁNÍ

VLIV VĚKU A POHLAVÍ

VLIV VĚKU

VLIV VĚKU

Způsoby namáhání, jak může dojít k porušení kosti Porušení tahový napětím můžeme nejčastěji pozorovat u kostí s velkým procentem spongiózní kosti Achillova šlacha

Klinicky lze nejčastěji pozorovat tlakovou zlomeninu u obratlů vystavených velkému tlakovému napětí.

Porušení vlivem smyku lze nejčastěji pozorovat u spongiózní kosti: femorální kondyly tibiální plato

Napětí při porušení kortikální kosti dospělého jedince pro různé typy zatěžování. Napětí v průřezu kosti při namáhání ohybem.

Experimentální porušení hovězí kosti při namáhání kroucením.

Vliv svalů na rozložení napětí na kosti

Tahová zkouška do porušení Vliv rychlosti zatěžování Porušení kosti při opakovaném zatěžování

Remodelace kostní tkáně