具有弹性调节填充块结构的椎板组件

    公开(公告)号:CN111281508B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202010192047.8

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种具有弹性调节填充块结构的椎板组件,包括:连接件,连接件包括第一连接部、中间连接部和第二连接部,中间连接部位于第一连接部和第二连接部之间;填充块,连接件与填充块相连,填充块具有弹性结构可使填充块伸长。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的椎板组件的填充块与椎板之间以及填充块与侧块之间具有间隙的问题。

    一种颈椎多孔金属骨替代物的设计方法

    公开(公告)号:CN119004918A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411473495.X

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种仿制颈椎界面间应力分布进行弹性模量适配的颈椎多孔金属骨替代物的设计方法,包括以下步骤:第一步、通过对患者进行CT扫描三维重建颈椎模型,根据患者体重拟定受力条件,使用有限元计算需替换椎体中的应力分布情况;第二步、构建三周期极小曲面单元;通过3×3×3个三周期极小曲面单元堆叠为一个立方模块;采用机器学习构建立方模块中单元的相对密度与立方模块的力学性能的关系,实现在给定弹性模量下,设计出最优强度的模块;第三步、对有限元应力数据S进行网格化,得到S2;第四步、将对应弹性模量E的模块填充至网格化节点,再将现有椎体外形与网格化的模块进行交集的布尔运算,得到颈椎多孔金属骨替代物。

    具有可调节填充块的椎板组件

    公开(公告)号:CN111345922B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010192017.7

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种具有可调节填充块的椎板组件,包括:连接件,连接件包括第一连接部、中间连接部和第二连接部,中间连接部位于第一连接部和第二连接部之间;填充块,连接件与填充块相连,填充块具有可伸长结构。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的椎板组件的填充块与椎板之间以及填充块与侧块之间具有间隙的问题。

    一种自稳型寰枢椎融合器

    公开(公告)号:CN114469462B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210362717.5

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种自稳型寰枢椎融合器,属于融合器技术领域,解决了现有技术中前路或后路固定系统需要通过较长和较粗的螺钉进行固定对于毗邻的脊髓和椎动脉的损伤风险较高以及寰枢椎螺钉的入钉位置和植入方向往往要求手术中对枕下肌群的肌肉止点进行较广泛的剥离造成术后持续的枕颈部疼痛和活动功能障碍的问题。该融合器包括本体、翼板以及设于翼板上的本体螺钉和椎体螺钉,翼板通过本体螺钉与本体的侧面固定连接,翼板通过椎体螺钉与寰枢椎侧块的侧面固定连接。该融合器可用于寰枢椎的固定和融合。

    骶髂螺钉结构
    5.
    发明公开
    骶髂螺钉结构 审中-公开

    公开(公告)号:CN119770149A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510282509.8

    申请日:2025-03-11

    Abstract: 本发明提供了一种骶髂螺钉结构,骶髂螺钉结构包括:由主体部的底部至主体部的顶部方向上,主体部上依次设置有第一螺纹段和第二螺纹段;中心孔结构内设置有止挡部;第一避让孔设置在第一螺纹段上,第一避让孔连通中心孔结构和主体部的外部。止退结构包括第一连接杆、第一连接块以及第一凸出块,第一凸出块可移动地插入至第一避让孔内,止退结构具有止退位置和避让位置,当止退结构处于止退位置时,第一连接杆远离第一连接块的一端位于中心孔结构内并与止挡部限位配合,第一连接杆推顶第一连接块以使第一凸出块凸出于第一避让孔。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的骶髂螺钉结构的固定效果不佳的问题。

    一种颈椎多孔金属骨替代物的设计方法

    公开(公告)号:CN119004918B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411473495.X

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种仿制颈椎界面间应力分布进行弹性模量适配的颈椎多孔金属骨替代物的设计方法,包括以下步骤:第一步、通过对患者进行CT扫描三维重建颈椎模型,根据患者体重拟定受力条件,使用有限元计算需替换椎体中的应力分布情况;第二步、构建三周期极小曲面单元;通过3×3×3个三周期极小曲面单元堆叠为一个立方模块;采用机器学习构建立方模块中单元的相对密度与立方模块的力学性能的关系,实现在给定弹性模量下,设计出最优强度的模块;第三步、对有限元应力数据S进行网格化,得到S2;第四步、将对应弹性模量E的模块填充至网格化节点,再将现有椎体外形与网格化的模块进行交集的布尔运算,得到颈椎多孔金属骨替代物。

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