спасибо автору за понимание
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
Травматизм и заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин временной нетрудоспособности и третье — среди причин инвалидности и смертности населения. Болезни органов движения и опопры составляют 13,5% всех заболеваний, из них заболевания и повреждения тазобедренного сустава — 8,1%. За последние годы число пациентов с заболеваниями тазобедренного сустава увеличилось почти в 2 раза. По прогнозам многих специалистов Всемирной организации здравоохранения число пациентов будет неуклонно расти, что связано с увеличением средней продолжительности жизни и старением населения планеты.
К 2000 г. количество лиц в возрасте 60 лет и старше составило 590 млн, а к 2025 г. превысит 1100 млн человек.
Каждый одиннадцатый человек при заболевании тазобедренного сустава становится инвалидом, в то время как при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата инвалидом становится каждый сотый.
Комплексное консервативное лечение тазобедренного сустава на ранних стадиях его поражения является эффективным и направлено на улучшение микроциркуляции тканей в области сустава, устранение спазма мышц и улучшение функции конечности в целом.
При более выраженных анатомических изменениях тазобедренного сустава используют различные варианты оперативного вмешательства. Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний в 85,5% случаев обеспечивает положительный результат, а в 75,5% — восстановление трудоспособности, что свидетельствует о высокой эффективности данного метода лечения.
Эндопротезирование - самым эффективный способ оперативного лечения заболеваний тазобедренного и коленного суставов. Традиционно эндопротезы делают из сплавов на основе титановых сплавов, сплавов кобальта и хрома, нержавеющей стали.
Применение титановых сплавов для изготовления деталей эндопротезов позволяет наиболее полно реализовать в изделиях такие важнейшие преимущества титановых сплавов по сравнению со сталями и кобальтовыми сплавами, как наилучшую биологическую совместимость и высокую коррозионную стойкость, сравнительно низкий модуль упругости и хорошую механическую совместимость с костными структурами, высокую удельную прочность и выносливость.
В среднем в России устанавливается 30 тыс. эндопротезов. По данным ВОЗ около 20% ортопедических коек занимают больные с переломом шейки бедра.
Актуальность данной работы заключается в привлечении внимания специалистов в металловедении к проблемам эндопротезирования. Показать насколько важна данная проблема для людей. В меру сил показать насколько может быть тема проектирования протезов интересна для инженера, что ею занимаются ученые всего мира.
На стыке наук непочатый край для изобретений и открытий.
Содержание
Введение 2
1. Материалы для изготовления эндопротезов 3
1.1. Историческая справка 4
1.2. Сталь 8
1.3. Кобальтовые литые и деформируемые сплавы 9
1.4. Тантал 11
1.5. Керамика 12
1.6. Алюминиевая и другие керамики 14
1.7. Пластмассы 16
2. Применение титана и титановых сплавов для изготовления эндопротезов 19
2.1. Влияние легирующих элементов на свойства титановых сплавов ……………………………………………………………………20
2.2. Производство титана 26
2.3. Рассмотрение свойств титановых сплавов, используемых в медицине 35
2.4. Новые сплавы 37
3. Сравнение изученных материалов с титаном 43
3.1. Физико-механические свойства 43
3.2. Биосовместимость 44
3.3. Биоадгезия 46
3.4. Трибологические аспекты, смазка и износ 47
3.5. Коррозия 50
3.6. Стоимость 51
Вывод 52
Список использованных источников 53
Вывод
Применение титановых сплавов для изготовления деталей эндопротезов позволяет наиболее полно реализовать в изделиях такие важнейшие преимущества титановых сплавов по сравнению со сталями и кобальтовыми сплавами, как наилучшую биологическую совместимость и высокую коррозионную стойкость, сравнительно низкий модуль упругости и хорошую механическую совместимость с костными структурами, высокие удельную выносливость и прочность.
Большой выбор эндопротезов свидетельствует о том, что идеальных эндопротезов в настоящее время не существует.
Но все-таки со свойствами титановых сплавов на сегодняшний день нельзя сравнить свойства ни одного другого сплава.
Список использованных источников
1. Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: руководство. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-704 с.
2. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. –М: ВИЛС-МАТИ, 2009, 520 с.
3. Имплантаты с памятью формы в травматологии и ортопедии / В.А. Ланшаков, В.Э. Гюнтер и др. – Томск: ИПФ; Изд-во НТЛ, 2004.-228 с.
4. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения. А.Н. Доний, М.М. Воронин, К.С. Ворон, НТУ, Киев.
5. В.Ф. Топольский, С.В. Анохин, Г.М. Григоренко, И.К. Петриченко. Разработка новых титановых биосовместимых сплавов для ортопедии и стоматологии. Журнал Titan, №3 (33) 2011 год.
6. Структура поверхностных слоев никелида титана, сформированных импульсным электронно-лучевым плавлением. Ю.П. Миронов, Л.Л. Мейснер, А.И. Лотков. Томск: Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, 2007.
7. В.Н. Карпов, А.М. Мамонов, В.С. Спектор, В.И. Мона, Д.А. Швырин. Материаловедческие и технологические аспекты проектирования высоконагруженных имплантатов из титановых сплавов. Титан, 2010, №3 (29). С 43-51.
8. Мамонов А.М., Спектор В.С., Скворцова С.В., Агаркова Е.О., Нейман А.П. Влияние термоводородной обоработки на структуру, механические и технологические свойства литых полуфабрикатов из сплава ВТ20Л//Титан, 2009, №4 (26). С 14-18.
9. Мамонов А.М., Спектор В.С., Лукина Е.А., Сарычев С.М. Применение вакуумного ионно-плазменного азотирования для повышения износостойкости медицинских имплантатов. //Титан, 2010, №2 (28). С 23-30.
10. Ильин А.А., Мамонов А.М., Карпов В.Н., Балберкин А.В., Загородний Н.В., Бабин С.В., Егоров Е.Н. Пористые слоистые композиционные материалы на основе титана в эндопротезировании тазобедренного сустава//Технология легких сплавов, 2008, №3. С. 73-78.
11. Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов. М, «Металлургия», 1980, 464 с.
12. Титан и его сплавы. Цвиккер У. Берлин-Нью-Йорк, 1974. Пер. с нем. М., «Металлургия», 1979, 512 с.
13. Структура поверхностных слоев никелида титана, сформованных импульсным электронно-лучевым плавлением.
14. Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Ночовная Н.А., Гусев Д.Е. Материалы с эффектом памяти формы, - М.:МАТИ, 2009, -126 с.
15. Теория превращений в твердом состоянии: Учеб. пособие. / А.А.Попов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 168с.
16. Структура и свойства титановых сплавов. Процессы формирования структуры: учеб. пособие. / А.А.Попов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138с.
17. Вильямс Д.Ф., Роуф Р. Имплантаты в хирургии. – М.: Медицина, 1978, 552 с
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
Травматизм и заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди причин временной нетрудоспособности и третье — среди причин инвалидности и смертности населения. Болезни органов движения и опопры составляют 13,5% всех заболеваний, из них заболевания и повреждения тазобедренного сустава — 8,1%. За последние годы число пациентов с заболеваниями тазобедренного сустава увеличилось почти в 2 раза. По прогнозам многих специалистов Всемирной организации здравоохранения число пациентов будет неуклонно расти, что связано с увеличением средней продолжительности жизни и старением населения планеты.
К 2000 г. количество лиц в возрасте 60 лет и старше составило 590 млн, а к 2025 г. превысит 1100 млн человек.
Каждый одиннадцатый человек при заболевании тазобедренного сустава становится инвалидом, в то время как при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата инвалидом становится каждый сотый.
Комплексное консервативное лечение тазобедренного сустава на ранних стадиях его поражения является эффективным и направлено на улучшение микроциркуляции тканей в области сустава, устранение спазма мышц и улучшение функции конечности в целом.
При более выраженных анатомических изменениях тазобедренного сустава используют различные варианты оперативного вмешательства. Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических заболеваний в 85,5% случаев обеспечивает положительный результат, а в 75,5% — восстановление трудоспособности, что свидетельствует о высокой эффективности данного метода лечения.
Эндопротезирование - самым эффективный способ оперативного лечения заболеваний тазобедренного и коленного суставов. Традиционно эндопротезы делают из сплавов на основе титановых сплавов, сплавов кобальта и хрома, нержавеющей стали.
Применение титановых сплавов для изготовления деталей эндопротезов позволяет наиболее полно реализовать в изделиях такие важнейшие преимущества титановых сплавов по сравнению со сталями и кобальтовыми сплавами, как наилучшую биологическую совместимость и высокую коррозионную стойкость, сравнительно низкий модуль упругости и хорошую механическую совместимость с костными структурами, высокую удельную прочность и выносливость.
В среднем в России устанавливается 30 тыс. эндопротезов. По данным ВОЗ около 20% ортопедических коек занимают больные с переломом шейки бедра.
Актуальность данной работы заключается в привлечении внимания специалистов в металловедении к проблемам эндопротезирования. Показать насколько важна данная проблема для людей. В меру сил показать насколько может быть тема проектирования протезов интересна для инженера, что ею занимаются ученые всего мира.
На стыке наук непочатый край для изобретений и открытий.
Содержание
Введение 2
1. Материалы для изготовления эндопротезов 3
1.1. Историческая справка 4
1.2. Сталь 8
1.3. Кобальтовые литые и деформируемые сплавы 9
1.4. Тантал 11
1.5. Керамика 12
1.6. Алюминиевая и другие керамики 14
1.7. Пластмассы 16
2. Применение титана и титановых сплавов для изготовления эндопротезов 19
2.1. Влияние легирующих элементов на свойства титановых сплавов ……………………………………………………………………20
2.2. Производство титана 26
2.3. Рассмотрение свойств титановых сплавов, используемых в медицине 35
2.4. Новые сплавы 37
3. Сравнение изученных материалов с титаном 43
3.1. Физико-механические свойства 43
3.2. Биосовместимость 44
3.3. Биоадгезия 46
3.4. Трибологические аспекты, смазка и износ 47
3.5. Коррозия 50
3.6. Стоимость 51
Вывод 52
Список использованных источников 53
Вывод
Применение титановых сплавов для изготовления деталей эндопротезов позволяет наиболее полно реализовать в изделиях такие важнейшие преимущества титановых сплавов по сравнению со сталями и кобальтовыми сплавами, как наилучшую биологическую совместимость и высокую коррозионную стойкость, сравнительно низкий модуль упругости и хорошую механическую совместимость с костными структурами, высокие удельную выносливость и прочность.
Большой выбор эндопротезов свидетельствует о том, что идеальных эндопротезов в настоящее время не существует.
Но все-таки со свойствами титановых сплавов на сегодняшний день нельзя сравнить свойства ни одного другого сплава.
Список использованных источников
1. Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: руководство. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2012.-704 с.
2. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник. –М: ВИЛС-МАТИ, 2009, 520 с.
3. Имплантаты с памятью формы в травматологии и ортопедии / В.А. Ланшаков, В.Э. Гюнтер и др. – Томск: ИПФ; Изд-во НТЛ, 2004.-228 с.
4. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения. А.Н. Доний, М.М. Воронин, К.С. Ворон, НТУ, Киев.
5. В.Ф. Топольский, С.В. Анохин, Г.М. Григоренко, И.К. Петриченко. Разработка новых титановых биосовместимых сплавов для ортопедии и стоматологии. Журнал Titan, №3 (33) 2011 год.
6. Структура поверхностных слоев никелида титана, сформированных импульсным электронно-лучевым плавлением. Ю.П. Миронов, Л.Л. Мейснер, А.И. Лотков. Томск: Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, 2007.
7. В.Н. Карпов, А.М. Мамонов, В.С. Спектор, В.И. Мона, Д.А. Швырин. Материаловедческие и технологические аспекты проектирования высоконагруженных имплантатов из титановых сплавов. Титан, 2010, №3 (29). С 43-51.
8. Мамонов А.М., Спектор В.С., Скворцова С.В., Агаркова Е.О., Нейман А.П. Влияние термоводородной обоработки на структуру, механические и технологические свойства литых полуфабрикатов из сплава ВТ20Л//Титан, 2009, №4 (26). С 14-18.
9. Мамонов А.М., Спектор В.С., Лукина Е.А., Сарычев С.М. Применение вакуумного ионно-плазменного азотирования для повышения износостойкости медицинских имплантатов. //Титан, 2010, №2 (28). С 23-30.
10. Ильин А.А., Мамонов А.М., Карпов В.Н., Балберкин А.В., Загородний Н.В., Бабин С.В., Егоров Е.Н. Пористые слоистые композиционные материалы на основе титана в эндопротезировании тазобедренного сустава//Технология легких сплавов, 2008, №3. С. 73-78.
11. Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов. М, «Металлургия», 1980, 464 с.
12. Титан и его сплавы. Цвиккер У. Берлин-Нью-Йорк, 1974. Пер. с нем. М., «Металлургия», 1979, 512 с.
13. Структура поверхностных слоев никелида титана, сформованных импульсным электронно-лучевым плавлением.
14. Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Ночовная Н.А., Гусев Д.Е. Материалы с эффектом памяти формы, - М.:МАТИ, 2009, -126 с.
15. Теория превращений в твердом состоянии: Учеб. пособие. / А.А.Попов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 168с.
16. Структура и свойства титановых сплавов. Процессы формирования структуры: учеб. пособие. / А.А.Попов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138с.
17. Вильямс Д.Ф., Роуф Р. Имплантаты в хирургии. – М.: Медицина, 1978, 552 с
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
2240 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55687 Дипломных работ — поможем найти подходящую