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    ISSN: 1279-8517
    Keywords: Finite elements method ; Prosthesis of the hip ; Femur isoconstraints ; Main constraints
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Résumé Les auteurs ont procédé à la modélisation physico-mathématique à l'aide de la méthode des éléments finis d'un fémur humain sous contraintes statiques en appui unipodal. Trois cas de figures ont été retenus: un fémur isolé, un fémur implanté avec une prothèse sans ciment à queue courte, un fémur implanté avec une prothèse sans ciment à queue longue. Les lignes d'isocontraintes ont été comparées dans les trois cas, de mÊme que les contraintes principales en direction et en intensité. Les auteurs estiment, au vu des résultats, que les prothèses en titane, malgré l'écart entre le module de YOUNG de ces dernières et celui supposé de l'os, sont dans l'état actuel de nos connaissances la meilleure solution en attendant de futures prothèses en un matériau composite qui reste à définir. Bien que l'intensité des contraintes soit sensiblement identique au niveau de l'épiphyse fémorale proximale dans le cas des prothèses à queue courte et dans celui des prothèses à queue longue, il semble que la meilleure solution soit apportée par des prothèses sans ciment exactement adaptées et munies d'une queue courte. En effet, l'introduction d'une prothèse de hanche modifie la courbure naturelle du fémur sous chargement en déplaÇant le centre de celle-ci.
    Notes: Summary The authors present a physico-mathematical model of a human femur, under « monopodal » static constraints, using the finite elements method. Three examples are considered: a normal femur, a femur implanted with a short-stem prosthesis without cement, and a femur implanted with a long-stem prosthesis without cement. The lines of isoconstraints were compared in the three examples, as well as the main constraints (direction and intensity). From the results, the authors suggest that a prosthesis made of titanium is currently best even though its YOUNG's modulus differs from that of the bone. A prosthesis of composite material is possible in the future. While the intensity of the constraints is nearly the same at the level of the epiphysis for the short-stem and long-stem prosthesis it seems that the short-stem prosthesis fitted accurately without cement is the best solution. The introduction of a hip prosthesis modifies the normal curve of the loaded femur by changing the center of this curve.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Electronic Resource
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    Springer
    Surgical and radiologic anatomy 6 (1984), S. 3-10 
    ISSN: 1279-8517
    Keywords: Mandible ; Mechanically suspended structure ; Protection apparatus of petrous bones ; Momentum ; Servo-robotics
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Résumé De par sa forme même, son environnement musculaire et sa ≪situation≫ dans l'ensemble cranio-facial, la mandibule peut être assimilée à une structure suspendue mécaniquement en porte à faux. L'hypothèse selon laquelle les articulations temporo-mandibulaires subissent des pressions au cours de la mastication doit être abandonnée pour des raisons anatomiques et cliniques. Elle est de plus infirmée par le calcul et les expériences de simulation sur modèle physico-mathématique. Il est donc logique d'admettre que la mandibule est une structure suspendue, et que les muscles manducateurs élévateurs, tout particulièrement les muscles masseter, ptérygoïdien médial (qui constituent la fronde mandibulaire) et probablement aussi le ventre antérieur du muscle temporal jouent un double rôle: ils commandent évidemment le mouvement de fermeture mais ils constituent aussi un dispositif de suspension de la mandibule devant par calcul présenter une certaine élasticité, et subissant l'essentiel des contraintes développées au cours de la mastication. On peut également considérer l'ensemble cranio-facio-mandibulo-hyoïdien lui-même comme une structure suspendue. La comparaison d'un tel type de système avec les principes utilisés en robotique asservie, permet de comprendre qu'un tel type de structure autorise une extrême précision des mouvements dans les trois plans de l'espace avec la mise en jeu d'efforts minimum.
    Notes: Summary The mandible, owing to its form, surrounding muscles and “position” in the craniofacial unit can be assimilated to an overhanging mechanically suspended structure. The hypothesis, according to which the temporomandibular joints would be submitted to pressure during mastication should be abandoned on the basis of anatomical and clinical findings. Furthermore, this hypothesis is in disagreement with the results of simulation on a physicomathematical model of the mandible. Accordingly, it is reasonable to assume that the mandible is a suspended structure and that the elevator muscles of mastication, especially the masseter and medial pterygoid (together forming the mandibular sling), and probably also the anterior belly of the temporalis muscle play a twin role in the suspension of this bone. These muscles obviously command the movement of closure. They also constitute the suspensory apparatus of the mandible and, by mechanical computation, should display a certain degree of elasticity and undergo most of the mechanical constraints developed during mastication. One can also consider the cranio-facio-mandibulo-hyoid group as a suspended structure. The comparison of this type of system to the basic principles of servo-robotics allows to understand that such a structure is capable of extremely precise movements in all spatial planes with a minimum of effort.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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