简介
生物力学仿真是力学原理与生命科学相结合的交叉研究手段,通过有限元、多体动力学等数值方法,对生物体组织、器官、骨骼、关节及植入器械进行受力、变形、运动与失效分析,揭示生命活动的力学机制。
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一.最常用 4 大类
1. 软组织力学(最常见)
皮肤、肌肉、血管、角膜、肿瘤、脏器
特点:超弹性、大变形、非线性、粘弹性
本构模型:
Mooney–Rivlin
Ogden
Neo-Hookean
Holzapfel(血管 / 纤维)
2. 硬组织力学
骨、牙、植入体、螺钉、钢板
内容:
骨强度、骨折、应力遮挡
骨–植入体界面
3. 细胞 / 分子生物力学(偏材料)
细胞粘附、迁移、力传导
支架、水凝胶、仿生材料
可和分子动力学、力场结合
4. 生物流体 + 多物理场
血液流动、血流动力学
呼吸、脑脊液、药物输运
流–固耦合(FSI) 顶刊最爱
二.标准仿真流程(所有软件通用)
1.几何
医学影像(CT/MRI)重建 → 三维模型
2.材料本构
超弹性、粘弹性、各向异性
3.边界条件
固定、约束、肌肉力、内压、接触
4.求解
结构力学 / 瞬态 / 接触 / FSI
5.后处理
应力、应变、变形、安全性、疲劳
1. 软组织力学(最常见)
皮肤、肌肉、血管、角膜、肿瘤、脏器
特点:超弹性、大变形、非线性、粘弹性
本构模型:
Mooney–Rivlin
Ogden
Neo-Hookean
Holzapfel(血管 / 纤维)
2. 硬组织力学
骨、牙、植入体、螺钉、钢板
内容:
骨强度、骨折、应力遮挡
骨–植入体界面
3. 细胞 / 分子生物力学(偏材料)
细胞粘附、迁移、力传导
支架、水凝胶、仿生材料
可和分子动力学、力场结合
4. 生物流体 + 多物理场
血液流动、血流动力学
呼吸、脑脊液、药物输运
流–固耦合(FSI) 顶刊最爱
二.标准仿真流程(所有软件通用)
1.几何
医学影像(CT/MRI)重建 → 三维模型
2.材料本构
超弹性、粘弹性、各向异性
3.边界条件
固定、约束、肌肉力、内压、接触
4.求解
结构力学 / 瞬态 / 接触 / FSI
5.后处理
应力、应变、变形、安全性、疲劳
下单须知
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方案与预期制定方案时请明确计算结果预期;我们将保证方法科学、过程透明、结果可复现。
计算结果受多种因素影响,无法保证完全符合预期,请知悉此风险。 -
方案确认方案确认是项目关键,请仔细审核并确认所有细节;我们将严格按最终确认方案执行,保障结果有效。
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交付范围标准交付:计算方法说明、完整数据、结构文件及输出结果。
不含:计算输入文件、图表美化等服务;特殊需求请提前沟通。 -
信息准确性计算将严格遵循确认的方案(含体系、边界、参数、方法、软件等)。
请确保计算前提供信息准确;结果交付后,不接受因初始信息偏差导致的售后请求。 -
软件版权计算所需软件版权由客户自行解决;如需协助,请在需求澄清阶段提出。
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服务边界服务专注于计算本身,交付成果为计算数据及说明;不含论文撰写、深度数据分析解读。
欢迎就数据结果与计算工程师交流讨论。 -
论文答疑对基于我方数据发表的论文,可就理论计算部分与审稿人交流答疑(不包括代写回复信函)。
需补充计算内容时,可提供优惠增值服务。 -
论文发表论文发表成功与否受多因素影响,我方不承担拒稿责任。
若遇拒稿,将共同面对、协助分析审稿意见并寻找解决方案。 -
方案变更计算结果严格依据确认方案得出,提交后不接受因计算过程疑问而修改方案的请求。
售后确需变更,将视情况收取额外费用。 -
数据保存计算原始数据将备份保存 3 个月;请在收到结果后 1 周内反馈问题。
超期后,我方不再对数据丢失负责。 -
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