使用微型注塑成型制造的可生物降解聚合物血管支架的辐射性能的机械分析
Ankun Xie1, Jiangtao Hao1, Fei Duan1
1School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning, 116024, China.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials
|January 3, 2024
概括
这项研究优化了可生物降解的聚合物血管支架 (BPVS) 设计,用于微型注射成型. 关键的几何参数,如去成型角度,显著影响辐射支,指导未来的制造.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 医疗设备制造业 医疗设备制造业
- 计算力学 计算力学 计算力学
背景情况:
- 微型注射成型 (MiM) 适用于可生物降解的聚合物血管支架 (BPVS) 的可扩展生产.
- 为了在BPVS制造中进行高质量的脱模,需要一个梯形支架横截面.
- 有限的研究存在于支架几何如何影响机械性能,阻碍最佳的BPVS设计MiM.
研究的目的:
- 通过MiM制造的BPVS的几何参数和辐射支之间的关系进行调查.
- 为了确定在BPVS中实现所需的机械性质的关键支架几何形状.
- 根据几何因素开发BPVS辐射支的预测模型.
主要方法:
- 用有限元法 (FEM) 模拟来分析BPVS的机械行为.
- 进行了参数研究,以评估脱模角度,支架高度,曲半径和支架厚度的影响.
- 在压力负荷下进行了应力分布分析.
主要成果:
- 脱模角度显著影响BPVS的辐射刚度,但可以通过调整支架高度,曲半径和支架厚度来减轻这一问题.
- 在压缩过程中,在曲支环的内侧观察到应力度.
- 开发了一个数学模型,将几何参数与辐射支联系起来,中性层半径被确定为关键因素.
结论:
- 几何参数优化对于使用MiM开发高性能BPVS至关重要.
- 已建立的数学模型为设计带有MiM所需的辐射支的BPVS提供了指导方针.
- 了解应力分布对于防止BPVS中的机械故障至关重要.


