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Microscale poroelastic metamodel for efficient mesoscale bone remodelling simulations

机译:用于高效中尺度骨重塑模拟的微尺度多孔弹性元模型

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摘要

Bone functional tissue adaptation is a multiaspect physiological process driven by interrelated mechanical and biological stimuli which requires the combined activity of osteoclasts and osteoblasts. In previous work, the authors developed a phenomenological mesoscale structural modelling approach capable of predicting internal structure of the femur based on daily activity loading, which relied on the iterative update of the cross-sectional areas of truss and shell elements representative of trabecular and cortical bones, respectively. The objective of this study was to introduce trabecular reorientation in the phenomenological model at limited computational cost. To this aim, a metamodel derived from poroelastic microscale continuum simulations was used to predict the functional adaptation of a simplified proximal structural femur model. Clear smooth trabecular tracts are predicted to form in the regions corresponding to the main trabecular groups identified in literature, at minimal computational cost.
机译:骨骼功能组织适应是多方面的生理过程,受相关的机械和生物刺激驱动,需要破骨细胞和成骨细胞的联合活性。在先前的工作中,作者开发了一种基于日常活动负荷能够预测股骨内部结构的现象学的中尺度结构建模方法,该方法依赖于代表小梁和皮质骨骼的桁架和壳单元横截面面积的迭代更新。 , 分别。这项研究的目的是在有限的计算成本下将小梁重新定向引入现象学模型。为了这个目的,从多孔弹性微观连续体模拟得到的元模型被用来预测简化的近端股骨模型的功能适应性。预计将以最小的计算成本在与文献中确定的主要小梁群相对应的区域中形成清晰的小梁。

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