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Le niveau

Master

Titre

Simulation numérique par la méthode des éléments finis des prothèses totales de la hanche sous chargement statique et dynamique

SPECIALITE

Construction Mécanique

Page de garde:

Simulation numérique par la méthode des éléments finis des prothèses totales de la hanche sous chargement statique et dynamique


Sommaire:

CHAPITRE I: BIOMECANIQUE DE L’OS
1.1.INTRODUCTION
1.2- Définition.
1.2-1 Objectifs de la Biomécanique.
1.2-2 Applications.
I.3. Architecture osseuse :
I.3.1.Les os longs.
1.3.2.Lesosplats.
1.3.3.Lesoscourts
I.3.4.Les os irréguliers. I.4.Microarchitecture osseuse. I.5.Microarchitecture osseuse
I.5.1. Structure de l’os
I.6. Histologie de l’os.
I.6.1. Cellules osseuses.
I.6.1.1. Cellules ostéogènes.
I.6.1.2. Cellules ostéoblastes
I.6.1.3. Cellules ostéoclastes
I.6.1.4. Cellules ostéocytes
I.7.Caractéristiques mécaniques de l’os :
I.7.1. Résistance à la traction
I.7.2. Résistance à la compression.
I.7.3. Résistance au cisaillement.
I.7.4. Résistance à la flexion.
I.5.5. Résistance à la torsion
I.7.5.6 Description des plans et directions anatomiques du fémur :
I.8.Mouvements de la Hanche:
1.8.1-Abduction
1.8.2 Adduction
1.8.3 Rotation
1.9. CONCLUSION
CHAPITRE II : GENERALITES SUR LES PROTHESES TOTAL DE LA HANCHE
II.1. Introduction
II.5 La Population concernée par les prothèses.
II.2. Présentation de la prothèse totale de hanche
II. 3.Mise en œuvre
II.4 Historique de la prothèse
II.4.1 Evolution de la prothèse.
II.4.2 La Prothèse totale de hanche
II.4.3 Historique de la prothèse totale de hanche
II.6. L’arthroplastie .
II.6.1. Indications et contre-indications de l’arthroplastie
II.6.2. Évolution de l’arthroplastie
II.8. Conclusion
CHAPITRE III: MODELISATION SOUS CHARGEMENT STATIQUE
III.1. Introduction
III.2. Modélisation par la méthode des éléments finis
III.2.1. Représentation du modèle << CMK3 »
III.2.2.Propriété mécanique.
III.2.3. Conditions aux limites du modèle.
III.2.4.Les charges appliquées au PTH.
III.2.3.Maillage
III.3.Résultats
III.3.1. Distribution des Contraintes dans le ciment
III.3.1.1.Distribution des Contrainte équivalente
III.3.1.2.Contrainte normale de xx du ciment :
III.3.1.3. Contrainte normale de yy du ciment :
III.3.1.4.Contrainte cisaillement Txy du ciment :.
III.3.2.Contrainte équivalente de Von Mises dans l’implant
III.3.2.1.Contrainte normale de xx de l’implant:
III.3.2.2.Contrainte normale de yy de l’implant:
III.3.2.3.Contrainte cisaillement Txy de l’implant.
III.3.3.Contrainte équivalente de Von Mises dans l’os cortical
III.3.3.1.Contrainte normale de xx de l’os cortical
III.3.3.2.Contrainte normale de yy de l’os cortical :
III.3.3.3. Contrainte de cisaillement Txy de l’os cortical:
III.4. Conclusion:
CHAPITRE IV: MODELISATION SOUS CHARGEMENT DYNAMIQUE
IV. 1.Introduction
IV.2.Propriétés mécaniques du modèle
IV.3.Conditions aux limites
IV.4.La charge appliquée au fémur
IV.4.2.La nature et la durée d’un cycle pour chaque activité
IV.5.Maillage de la structure
IV.6.Analyse des résultats sous l’effet des chargements dynamiques. IV.7.Etude comparative des contraintes maximales de Von Mises.
IV7.1.Contrainte de Von Mises dans le ciment
IV.7.2.Contrainte de Von Mises dans l’os cortical
IV.7.3.Contrainte de Von Mises dans le PTH
CONCLUTION GENERAL

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