RU2550730C1 - Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава - Google Patents

Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава Download PDF

Info

Publication number
RU2550730C1
RU2550730C1 RU2013158617/14A RU2013158617A RU2550730C1 RU 2550730 C1 RU2550730 C1 RU 2550730C1 RU 2013158617/14 A RU2013158617/14 A RU 2013158617/14A RU 2013158617 A RU2013158617 A RU 2013158617A RU 2550730 C1 RU2550730 C1 RU 2550730C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyethylene
cup
module
metal
head
Prior art date
Application number
RU2013158617/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Колесник
Сергей Васильевич Гонеев
Наталья Владимировна Соколенко
Николай Свиридович Гаврюшенко
Владимир Витальевич Андросов
Николай Николаевич Гончаров
Галина Михайловна Деркач
Александр Юрьевич Докалин
Валерий Георгиевич Булгаков
Леонид Викторович Фомин
Original Assignee
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2013158617/14A priority Critical patent/RU2550730C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550730C1 publication Critical patent/RU2550730C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной медицине. Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава заключается в проведении в условиях эксперимента долговременных и многократных циклических движений в модуле эндопротеза тазобедренного сустава. В способе используют экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава, имеющий ножку, полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или полиэтиленовую чашку и головку, состоящую из керамики, металла, металлических сплавов и других материалов с шероховатой поверхностью. Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава фиксируют в устройстве таким образом, чтобы головка находилась в полиэтиленовой чашке или в полиэтиленовом вкладыше металлической чашки модуля эндопротеза, после чего устройство с полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 10 градусов, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения. Затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые, при этом устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 20 градусов, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые. Затем устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 30 градусов, и проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем исследуют износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава. Изобретение обеспечивает эффективность в динамических условиях. 16 ил.

Description

Способ относится к медицине, а именно к оперативной ортопедии, эндопротезированию тазобедренного сустава, экспериментальной медицине, биомеханике.
У больных коксартрозом (КА) в большинстве случаев имеется наружная ротационная контрактура (НРК) тазобедренного сустава (ТБС) разной степени выраженности, сочетающаяся со сгибательно-аддукционной контрактурой [Колесник А.И. Новые технологические решения и профилактика осложнений в эндопротезировании тазобедренного сустава: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22 / А.И. Колесник. - Курск, 2002. - 295 с.; Ахтямов И.Ф. Ошибки и осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава: Рук. для врачей / И.Ф. Ахтямов, И.И. Кузьмин. - Казань: Центр оперативной печати, 2006. - 328 с.; Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / Под ред. P.M. Тихилова, В.М. Шаповалова. - СПб., 2008. - 324 с.]. Имеется ряд работ с информацией о НРК при различных формах КА и методиках оперативного устранения ее [Колесник А.И. Новые технологические решения и профилактика осложнений в эндопротезировании тазобедренного сустава: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22 / А.И. Колесник. - Курск, 2002. - 295 с.]. О необходимости интраоперационного устранения НРК ТБС при эндопротезировании больных коксартрозом пишут многие авторы [Колесник А.И. Новые технологические решения и профилактика осложнений в эндопротезировании тазобедренного сустава: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22 / А.И. Колесник. - Курск, 2002. - 295 с.; Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / Под ред. P.M. Тихилова, В.М. Шаповалова. - СПб., 2008. - 324 с.; Методика транспозиции группы мышц наружных ротаторов бедра при эндопротезировании больных коксартрозом с наружной ротационной контрактурой тазобедренного сустава / И.М. Солодилов, С.Г. Сизых, М.Ф. Латиф, С.П. Севрюкова, Л.С.Афанасьева // Молодежная наука и современность: Материалы 75-й юбилейной итог. Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, посвящ. 75-летию КГМУ (Курск, 20-21 апр. 2010 г.). - Курск, 2010. - Ч. 1. - С. 153-154; Методика транспозиции группы мышц наружных ротаторов бедра при эндопротезировании больных коксартрозом с наружной ротационной контрактурой тазобедренного сустава / А.И. Колесник, А.И. Бежин, В.Н. Мишустин, И.М. Солодилов, С.Г. Сизых, М.Ф. Латиф, С.П. Севрюкова // Сб. тез. IX съезда травматологов ортопедов (Саратов, 15-17 сент. 2010 г.). - Саратов, 2010 г. - Т. 1. - С. 417-418; Анализ результатов анатомо-хирургического моделирования и устранения наружной ротационной контрактуры тазобедренного сустава / И.М. Солодилов, С.Г. Сизых, Е.В. Колобаева, С.А. Кравченко, А.В. Алпеев, С.В. Гонеев, Е.В. Корнева, Д.А. Михайлов // Молодежная наука и современность: Материалы 77-й Всерос. науч. конф. студентов и молодых ученых (Курск, 18-19 апр. 2012 г.). - Курск, 2012. - Ч. 1. - С. 241].
У больных коксартрозом клинически и рентгенологически выделяют 3 степени наружной ротационной контрактуры тазобедренного сустава [Колесник А.И. Новые технологические решения и профилактика осложнений в эндопротезировании тазобедренного сустава: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22 / А.И. Колесник. - Курск, 2002. - 295 с.].
Наличие НРК у пациентов с коксартрозом ухудшает биомеханику тазобедренного сустава, в связи с чем многие авторы рекомендуют интраоперационное устранение НРК ТБС для восстановления мышечного «баланса» ТБС и улучшения результатов эндопротезирования, более качественного восстановления функции ТБС [Колесник А.И. Новые технологические решения и профилактика осложнений в эндопротезировании тазобедренного сустава: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.22. / А.И. Колесник. - Курск, 2002. - 295 с.; Ахтямов И.Ф. Ошибки и осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава: Рук. для врачей / И.Ф. Ахтямов, И.И. Кузьмин. - Казань: Центр оперативной печати, 2006. - 328 с.; Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / Под ред. P.M. Тихилова, В.М. Шаповалова. - СПб., 2008. - 324 с.].
Сохранение НРК при эндопротезировании больных КА вызывает нарушение распределения сил трения в модуле эндопротеза ТБС, что приводит к неравномерному износу трущихся поверхностей компонентов эндопротеза, следствием чего является раннее изнашивание и нестабильность компонентов эндопротеза, ухудшает ранние и отдаленные результаты эндопротезирования больных КА [Патент RU №2139004 С1, 6 A61B 17/56. Изобретения (заявки и патенты). - 1999. - №28. - С.8; Патент RU №2423942 C1, А61В 17/56 от 20.07.2011. Бюл. 20 от 20.07.2011 г.; Патент №2423908, 20.07.2011].
Эксплуатационные свойства узла трения эндопротеза зависят от структуры используемого материала, шероховатости трущихся поверхностей и коэффициента трения. Все эти параметры могут быть выверены в условиях лаборатории. Полученные результаты позволяют прогнозировать долговечность имплантата после тотального замещения тазобедренного сустава [Гаврюшенко Н.С. Классификация эндопротезов тазобедренного сустава по качеству узла трения / Н.С. Гаврюшенко // Материалы Конгресса травматологов и ортопедов России с международным участием. Ярославль, 1999 г., с. 101-102].
Лабораторная оценка "износа" экспериментального тазобедренного протеза - это важный момент в развитии конструкции от прототипа до производства.
Близкое решение данной проблемы можно найти в работе С.А. Ягникова [Ягников С.А., Митин В.Н., Гаврюшенко Н.С. Исследование пары трения эндопротезов тазобедренного сустава для собак, представленных на отечественном рынке // «Ветеринар», 2001, 4, 20-24]. Исследованию были подвергнуты 5 неразъемных эндопротезов с металл-металлической парой трения (CoCrMo/CoCrMo) по типу К.М. Сиваша Государственного экспериментального предприятия Центрального института травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ГЭП «ЦИТО») и пять разъемных эндопротезов с металлополимерной парой трения (головка - СоСrМо/вертлужный компонент - высокомолекулярный полиэтилен) Швейцарской фирмы MATHYS. Определение коэффициента трения проводили на универсальной испытательной машине Zwick 1464 (фото 3). При испытании использовали два датчика: датчик силы (шкала 1 кН - 1000 Н) и датчик крутящих моментов (шкала 5 Нм). Образцы закрепляли в трехкулачковые зажимы. Осевая нагрузка в узле трения составила 300 Н, что соответствует величине средней вертикальной составляющей реакции опоры тазовой конечности собаки весом 40-45 кг. Для приближения условий испытаний к реальным в пары трения эндопротезов добавляли синовиальную жидкость из суставов здоровых доноров. Скорость вращения в эксперименте - 1 Гц (один оборот в секунду). Программировали от 50 до 150 оборотов в испытательной машине, что соответствует сроку службы эндопротеза при замещении тазобедренного сустава = от 3 до 6 лет.
Наиболее близкое решение данной проблемы представлено в рекомендациях по лабораторной оценке степени износа трущихся поверхностей [Протезы тазобедренных суставов. Лабораторная оценка степени износа трущихся поверхностей. Основные рекомендации. Р 42-610-02″ (утв. Минздравом РФ 27.02.2002)]. Однако в описании методики не говорится, каким образом ориентированы продольная ось головки и ось шейки ножки модуля по отношению к плоскости входа в чашку модуля эндопротеза. Следуя описанию методики, пространственное соотношение компонентов модуля эндопротеза может отличаться от данных показателей морфометрии нормального тазобедренного сустава, в результате чего полученные данные по износу полиэтиленового вкладыша или полиэтиленовой чашки могут варьироваться.
Технический результат - разработать эффективный способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава в динамических условиях.
Технический результат достигается следующим путем: используют экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава, имеющий ножку, полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или полиэтиленовую чашку и головку, состоящую из керамики, металла, металлических сплавов и других материалов с шероховатой поверхностью. Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава фиксируют в специальном устройстве таким образом, чтобы головка находилась в полиэтиленовой чашке или в полиэтиленовом вкладыше металлической чашки модуля эндопротеза, после чего устройство с полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 10°, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые, при этом устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 20°, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые, затем устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 30°, и проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем исследуют износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава.
Изобретение поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 представлено проведение испытания моделирования износа полиэтиленовой чашки при отклонении плоскости входа в полиэтиленовую чашку по отношению к продольной оси головки и шейки ножки модуля эндопротеза на 10°: 1 - головка; 2 - ножка модуля; 4 - устройство для фиксации чашки: 4а - цилиндр с градуировкой; 4б - станина; 5 - значение градуировки станины 10°.
На фиг. 2 представлено проведение испытания моделирования износа полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза при отклонении плоскости входа на 10° (крупный план): 5 - значение градуировки станины 10°.
На фиг. 3 представлен экспериментальный модуль эндопротеза ТБС после проведения эксперимента при отклонении плоскости входа на 10°: 1 - головка; 2 - ножка модуля; 3 - чашка.
На фиг. 4 представлены изменения полиэтиленовой чашки после проведения эксперимента при отклонении плоскости входа на 10°.
На фиг. 5 представлена замена полиэтиленовой чашки.
На фиг. 6 представлено проведение испытания моделирования износа полиэтиленовой чашки при значении УГИ 20°: 1 - головка; 2 - ножка модуля; 4 - устройство для фиксации чашки: 4а - цилиндр с градуировкой; 4б - станина; 6 - значение градуировки станины 20°.
На фиг. 7 представлено проведение испытания при значении УГИ 20° (крупным планом): 6 - значение градуировки станины 20°.
На фиг.8 представлен экспериментальный модуль эндопротеза ТБС после проведения эксперимента при значении УГИ 20°: 1 - головка; 2 - ножка модуля; 3 - чашка.
На фиг.9 представлена степень износа полиэтиленовой чашки после проведения эксперимента при значении УГИ - 20°.
На фиг.10 представлена замена полиэтиленовой чашки.
На фиг.11 представлена установка полиэтиленовой чашки при значении УГИ 30°: 1 - головка; 2 - ножка модуля; 4 - устройство для фиксации чашки: 4а - цилиндр с градуировкой; 4б - станина; 7 - значение градуировки станины 30°.
На фиг.12 представлено проведение испытания при УГИ 30°: 7 - значение градуировки станины 30°.
На фиг.13 представлено проведение испытания при значении УГИ 30° (крупным планом): 1 - головка; 3 - чашка.
На фиг.14 представлено окончание испытаний моделирования износа полиэтиленовой чашки при значении УГИ - 30° (вид сверху): 1 - головка; 3 - чашка.
На фиг.15 представлено окончание испытаний моделирования износа полиэтиленовой чашки при значении УГИ - 30° (вид сбоку): 1 - головка; 3 - чашка.
На фиг.16 представлены изменения полиэтиленовой чашки после проведения эксперимента в условиях, соответствующих НРК ТБС 3-й степени.
Способ осуществляется следующим образом. Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава, заключающийся в проведении в условиях эксперимента долговременных и многократных циклических движений в модуле эндопротеза тазобедренного сустава. Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава состоит из следующих компонентов: ножка, полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или полиэтиленовая чашка, головка. По структуре головка может быть представлена керамикой, металлом, металлическим сплавом и другими материалами. Поверхность головки шероховатая.
Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава фиксируем в специальном устройстве таким образом, чтобы головка находилась в полиэтиленовой чашке или в полиэтиленовом вкладыше металлической чашки модуля эндопротеза. Важным аспектом способа экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава является ориентация продольной оси головки и шейки модуля относительно плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш. Плоскость входа в полиэтиленовый вкладыш соответствует переднезаднему размеру вертлужной впадины тазобедренного сустава.
Устройство с полиэтиленовой чашкой устанавливаем так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 10°, что соответствует наружной ротационной контрактуре тазобедренного сустава 1-й степени. Следующим этапом являются динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения (фиг. 1, 2), после чего оцениваем износ полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки (фиг. 4). Затем производим замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые компоненты экспериментального эндопротеза (фиг. 5).
При проведении нового цикла динамических испытаний устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливаем так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 20°, что соответствует наружной ротационной контрактуре тазобедренного сустава 2-й степени (фиг.6, 7). После установки модуля эндопротеза тазобедренного сустава со значением угла горизонтальной инклинации 20° проводим динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения головка - полиэтиленовая чашка или полиэтиленовый вкладыш металлической чашки (фиг.8). После оценки износа полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша металлической чашки (фиг.9) проводим замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые (фиг.10).
В ходе дальнейшего эксперимента устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливаем так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 30°, что соответствует наружной ротационной контрактуре тазобедренного сустава 3-й степени (фиг.11). Проводим динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения (фиг.12, 13), затем исследуем износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава (фиг.16).
Таким образом, предложенный способ позволяет исследовать износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава при различных углах отклонения продольной оси головки и оси шейки ножки модуля эндопротеза относительно плоскости входа в полиэтиленовую чашку или полиэтиленовый вкладыш металлической чашки модуля эндопротеза, что позволяет оценить износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза при различных углах горизонтальной инклинации.

Claims (1)

  1. Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава, заключающийся в проведении в условиях эксперимента долговременных и многократных циклических движений в модуле эндопротеза тазобедренного сустава, отличающийся тем, что используют экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава, имеющий ножку, полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или полиэтиленовую чашку и головку, состоящую из керамики, металла, металлических сплавов и других материалов с шероховатой поверхностью, при этом экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава фиксируют в устройстве таким образом, чтобы головка находилась в полиэтиленовой чашке или в полиэтиленовом вкладыше металлической чашки модуля эндопротеза, после чего устройство с полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 10 градусов, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые, при этом устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 20 градусов, после чего проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем производят замену изношенных полиэтиленовой чашки или полиэтиленового вкладыша и головки с шероховатой поверхностью на новые, затем устройство с новыми полиэтиленовым вкладышем металлической чашки или полиэтиленовой чашкой устанавливают так, чтобы продольная ось головки и шейки модуля была отклонена по отношению к плоскости входа в полиэтиленовый вкладыш металлической чашки или в полиэтиленовую чашку на 30 градусов, и проводят динамические испытания на совместное сжатие и циклическое кручение в паре трения, затем исследуют износ полиэтиленового вкладыша чашки или полиэтиленовой чашки экспериментального модуля эндопротеза тазобедренного сустава.
RU2013158617/14A 2013-12-27 2013-12-27 Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава RU2550730C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158617/14A RU2550730C1 (ru) 2013-12-27 2013-12-27 Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158617/14A RU2550730C1 (ru) 2013-12-27 2013-12-27 Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550730C1 true RU2550730C1 (ru) 2015-05-10

Family

ID=53294091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158617/14A RU2550730C1 (ru) 2013-12-27 2013-12-27 Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550730C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2418956B1 (de) * 1974-04-19 1975-04-24 Michael Dipl.-Ing. 8000 Muenchen Ungethuem Gelenksimulator zum Testen von Gelenkprothesen, insbesondere von Totalendoprothesen für das Hüftgelenk, und Fixationsvorrichtung zum Einbetten der Gelenkpfanne in den Pfannenadapter des Gelenksimulators
RU2259553C1 (ru) * 2004-04-08 2005-08-27 Тверской государственный технический университет Устройство для испытания на износ
UA23863U (en) * 2007-01-24 2007-06-11 Univ Nat Agrarian Method of limiting activity of hyperparasites in agrocenoses
RU2349895C1 (ru) * 2007-09-18 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)" Способ микроанализа износостойкости твердых материалов
RO123041B1 (ro) * 2007-11-28 2010-07-30 Universitatea "Dunărea De Jos" Din Galaţi Stand pentru testarea cupelor cotiloide

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2418956B1 (de) * 1974-04-19 1975-04-24 Michael Dipl.-Ing. 8000 Muenchen Ungethuem Gelenksimulator zum Testen von Gelenkprothesen, insbesondere von Totalendoprothesen für das Hüftgelenk, und Fixationsvorrichtung zum Einbetten der Gelenkpfanne in den Pfannenadapter des Gelenksimulators
RU2259553C1 (ru) * 2004-04-08 2005-08-27 Тверской государственный технический университет Устройство для испытания на износ
UA23863U (en) * 2007-01-24 2007-06-11 Univ Nat Agrarian Method of limiting activity of hyperparasites in agrocenoses
RU2349895C1 (ru) * 2007-09-18 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)" Способ микроанализа износостойкости твердых материалов
RO123041B1 (ro) * 2007-11-28 2010-07-30 Universitatea "Dunărea De Jos" Din Galaţi Stand pentru testarea cupelor cotiloide

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Протезы тазобедренных суставов. Лабораторная оценка степени износа трущихся поверхностей. Основные рекомендации. Р 42-610-02",утв. Минздравом РФ 27.02.2002. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130041289A1 (en) Mechanical pivot shift measurement to evaluate joints
Meireles et al. Medial knee loading is altered in subjects with early osteoarthritis during gait but not during step-up-and-over task
Bhimji et al. Micromotion of cementless tibial baseplates under physiological loading conditions
Sawa et al. The use of surface strain data and a neural networks solution method to determine lumbar facet joint loads during in vitro spine testing
RU2550730C1 (ru) Способ экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша металлической чашки или полиэтиленовой чашки в динамических условиях при разных углах горизонтальной инклинации в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава
RU2547785C1 (ru) Способ механического моделирования наружной ротационной контрактуры тазобедренного сустава в экспериментальном модуле эндопротеза тазобедренного сустава
Guo et al. A statistically-augmented computational platform for evaluating meniscal function
Göpfert et al. 3D video-based deformation measurement of the pelvis bone under dynamic cyclic loading
Zdero et al. The biomechanical effect of loading speed on Metal-on-UHMWPE contact mechanics
Affatato et al. Hip joint simulators: state of the art
Demir et al. Mechanical testing standards of orthopedic implants
Gustafson et al. Basic Concepts in Functional Biomechanics
Galanis et al. Design of a hip joint simulator according to the ISO 14242
RU153973U1 (ru) Экспериментальный модуль эндопротеза тазобедренного сустава для экспресс-моделирования износа полиэтиленового вкладыша чашки, или полиэтиленовой чашки в испытательной машине
Smith et al. A hop, skip, and a jump: Towards better wear testing of hip implants
Mancuso Evaluation and robotic simulation of the glenohumeral joint
Needle et al. Use of an instrumented ankle arthrometer and external strain gauge to assess ankle dorsiflexion motion and plantarflexor stiffness
Aslani Investigating the ideal deltoid kinematics and tension in reverse shoulder arthroplasty (RSA).
La Barbera et al. Experimental orthopedic biomechanics
Musahl et al. Orientation feedback during simulated simple translation tests has little clinical significance on the magnitude and precision of glenohumeral joint translations
Siddiqui Biomechanical Evaluation of a Carbon Fibre Epoxy Composite Plate in an Injured and Healed Femur Using Infrared Thermography and Finite Element Analysis
Zehr et al. Regulating Movement Frequency and Speed: Implications for Lumbar Spine Load Management Strategies Demonstrated Using an In Vitro Porcine Model
Villwock et al. Development and evaluation of a surrogate ankle for use with a rotational traction measurement apparatus
Trunt Skeletal Modeling Parameters and Clinical Factors Related to Injury Risk in Baseball Pitchers
Clary Design and validation of a knee-loading rig to perform clinical injury assessments in vitro

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151228