This study was developed the metallic plate for bone fixation in the neurosurgery and general surgery and plates has a firm place in bone operating and treatment. The plates can be realized to bending strength and stiffness for strength estimation. Maximum point of bending curves has a bending point(P) with maximum load which to applied nearly 0.2% offset displacement. The device's sizing has a Φ13 and Φ18, and algorithm of strength estimation compared a plate(Φ13, Φ18, Φ13-Φ18). The bending strength of the curved metallic plate has to evaluate maximum of a 311N, 387N, 410N, 474N. When a displacement preserve with a load, tensile stress through to press a plate is 274N, 324N, 382N, 394N. The algorithm of strength estimation can be used to support estimation of bending strength and stiffness. Their tool bring to settlement in the new basic algorithm for evidence with varied adjustment.
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본 논문은 신경외과 및 일반외과 영역에서 골 고정용 금속판으로 골 수술 및 치료를 하는 과정에서 골 고정용 금속판의 굴곡강도와 강성을 평가할 수 있는 강도평가 알고리즘을 구현하였다. 굴곡곡선의 최대 포인트 점은 0.2% 상쇄변위(offset displacement)에서 평형하게 접근 할 수 있는 포인트 P점을 최대 하중에 부여하는 굴곡 점으로 적용하였다. 실험에 사용한 플레이트(Plate)는 Φ13와 Φ18이며, 강도평가의 알고리즘은 플레이트 Φ13, Φ18, Φ13-Φ18 비교하였으며, 플레이트에 압박하는 힘의 알고리즘을 산출한 결과 굽힘강도의 최대값이 311N, 387N, 410N, 474N 로 나타났고, 변위(Displacement)에 따라 하중에 견디는 시점인 인장강도가 274(N), 324(N), 382(N), 394(N) 로 나타났음으로 이 시점이 금속판의 굴곡운동 값으로 결정되었다. 본 연구의 결과로 한 개의 축을 기준으로 발생하는 골 고정용 금속판의 강도 조절 문제를 평가알고리즘으로 구성함으로 해결할 수 있었고, 형태 변화에 따른 조절기능을 검증할 수 있는 시스템이 새로운 알고리즘 형성으로 가능할 것으로 예상된다.
목차
요약 Abstract I. 서론 II. 관련 연구 1. 이론적 배경 2. 골 금속판의 굴곡 강성 3. 골 금속판의 굴곡 곡선 4. 고정 제어 시스템 III. 실험 및 검토 1. 시스템 개요 2. 시스템 구성 3. 평가 방법 4. 금속고정시스템의 소프트웨어 알고리즘 5. 금속고정 시스템 하드웨어 IV. 시스템 결과 및 분석 1. 시스템 특징 2. 성능 비교 평가 환경 3. 금속 고정 시스템 강도평가의 검증 V. 결론 참고문헌