
【化】 biological solid mechanics
being; biota; creature; life; living beings; organism
【化】 biology
【医】 bio-; living being; organism
【化】 solid mechanics
生物固体力学(Biosolid Mechanics)是生物力学的重要分支,主要研究生物组织在受力作用下的变形、应力分布、破坏机制及其与生理功能的关联。它结合连续介质力学原理,分析骨骼、肌肉、血管、软骨等生物材料的力学行为,为医学工程、假体设计和疾病诊断提供理论基础。
学科定义
生物固体力学运用固体力学理论,研究生物组织的弹性、塑性、黏弹性等力学性质,建立应力-应变本构方程,模拟其在生理负荷(如血流冲击、关节运动)下的响应。其核心在于揭示生物结构与力学环境的适应性关系。
研究对象
各向异性
生物材料(如骨骼)在不同方向的力学性能差异显著,例如皮质骨沿轴向的抗压强度高于横向。
黏弹性
软组织(如肌腱)兼具弹性固体和黏性流体特性,表现为应力松弛(恒定应变下应力衰减)和蠕变(恒定应力下持续变形)。
非线性响应
生物组织应力-应变关系多呈非线性,如血管在高压力下的刚度骤增,避免过度扩张。
骨科生物力学
分析骨折固定器械的应力屏蔽效应,优化人工关节假体设计(如髋臼杯的磨损模拟)。
心血管工程
研究动脉粥样硬化斑块的应力分布,预测破裂风险;指导支架植入后的血管重建。
康复医学
通过肌肉-骨骼系统建模,定制步态矫正方案,改善运动功能障碍。
Fung, Y. C. Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues(Springer),系统阐述生物组织的本构理论。
Cowin, S. C. Bone Mechanics Handbook(CRC Press),详述骨力学建模与临床关联。
Mow, V. C. & Huiskes, R. Basic Orthopaedic Biomechanics & Mechano-biology(Lippincott),聚焦骨科植入物力学分析。
注:因搜索结果未提供直接链接,参考文献信息基于经典学术著作。建议通过学术数据库(如Google Scholar)检索书名获取完整文献。
生物固体力学是生物力学的重要分支,主要研究生物体内固体材料的力学特性及其应用。以下是综合多个来源的详细解释:
生物固体力学通过固体力学原理(如材料力学、断裂力学)研究生物体及其组织器官的力学问题。它属于典型的交叉学科,融合了生理学、医学和生物学,服务于临床诊断、人体防护等领域。
主要关注生物体内的固体结构,包括:
生物力学还包括:
通过以上内容可见,生物固体力学通过量化分析生物体的力学行为,为医学和工程提供了重要的理论支持。如需更详细的技术方法或案例,可参考、3、6等来源。
阿希赫斯特氏夹暴虐保险统计师苄二甲胍船骨状的除积炭剂出纳人员地方性精索炎负端呋┭烷二醛二肟甘肃贝母睑切开术浇钢筋肌纤维膜菌落可保证的颗粒冷却器克制的酪酸梭状芽胞杆菌裂变成因同位素令尊滤饼指示器扪心自问命名参数结合契约无效的诉讼三氧化二钴妄想性木僵