Детальная информация

Название Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния баллона при ангиопластике: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.03 «Прикладная механика» ; образовательная программа 15.04.03_07 «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» = Mathematical modeling of the stress-strain state of a balloon during angioplasty
Авторы Иванов Станислав Дмитриевич
Научный руководитель Антонова Ольга Владимировна
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг"
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика баллонная ангиопластика ; баллонный катетер ; конечно-элементное моделирование ; реологические модели ; гиперупругость ; напряжённо-деформированное состояние ; коронарный сосуд ; balloon angioplasty ; balloon catheter ; finite element modeling ; rheological models ; hyperelasticity ; stress-strain state ; coronary vessel
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 15.04.03
Группа специальностей ФГОС 150000 - Машиностроение
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-5432
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\44174
Дата создания записи 02.09.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Объект исследования — баллонный катетер для коронарной ангиопластики и система «баллон — коронарный сосуд». Цель работы — разработка и верификация математической модели процесса раскрытия баллонного катетера для ангиопластики с целью анализа напряжённо-деформированного состояния системы. В ходе работы были получены следующие результаты: • на основе сравнительного анализа гиперупругих моделей по критериям устойчивости Друкера и среднеквадратичной ошибки аппроксимации обоснован выбор модели Огдена 3-го порядка для описания механического поведения полиамида-12; параметры модели определены методом обратной оптимизации по данным натурных испытаний; • разработана математическая модель раскрытия баллонного катетера из сложенной конфигурации «трилистник»; модель верифицирована сопоставлением расчётной и экспериментальной кривых «давление — диаметр»; выявлены концентраторы напряжений по Мизесу в зонах перехода к коническим участкам и расправления складок; • построена конечно-элементная модель системы «баллон — коронарный сосуд» с персонифицированной геометрией артерии; выполнено численное моделирование процесса раскрытия баллона внутри сосуда и проведён анализ напряжённо-деформированного состояния медицинского изделия.

The object of study is the balloon catheter for coronary angioplasty and the "balloon — coronary vessel" system. The objective of the work is the development and verification of a mathematical model of the balloon catheter deployment process for angioplasty in order to analyze the stress-strain state of the system. The following results were obtained in the course of the work: • based on a comparative analysis of hyperelastic models using the Drucker stability criteria and the root-mean-square approximation error, the selection of the 3rd-order Ogden model for describing the mechanical behavior of polyamide-12 was justified; the model parameters were determined by the inverse optimization method using experimental test data; • a mathematical model of the balloon catheter deployment from the folded "trefoil" configuration was developed; the model was verified by comparing the calculated and experimental "pressure — diameter" curves; von Mises stress concentrators were identified in the transition zones to the conical sections and in the fold unfolding areas; • a finite element model of the "balloon — coronary vessel" system with a personalized artery geometry was constructed; numerical simulation of the balloon deployment process inside the vessel was performed and the stress-strain state analysis of the medical device was carried out.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать
Интернет Анонимные пользователи
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    • 1.1 Медицинские баллоны для ангиопластики: конструкция и применение
    • 1.2 Реологические модели упругих и гиперупругих материалов
    • 1.3 Подходы к численному моделированию баллонных катетеров
    • 1.4 Программное обеспечение для конечно-элементного анализа
  • ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЛЛОНА: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ
    • 2.1 Конечно-элементная модель и механические свойства материала баллона
    • 2.2 Выбор и обоснование математической модели материала
    • 2.3 Постановка задачи и граничные условия
    • 2.4 Валидация компьютерной модели. Анализ НДС баллона после раскрытия
  • ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАЛЛОНА С КОРОНАРНЫМ СОСУДОМ
    • 3.1 Конечно-элементная модель системы «баллон — коронарный сосуд»
    • 3.2 Задание свойств материалов сосудистой стенки
    • 3.3 Контактное взаимодействие со стенкой артерии при раскрытии баллона
    • 3.4 Анализ напряжённо-деформированного состояния системы
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
...