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![生物力学 活组织的力学特性](https://www.shukui.net/cover/67/32843013.jpg)
- 戴克刚,鞠烽炽译 著
- 出版社: 长沙:湖南科学技术出版社
- ISBN:13204·146
- 出版时间:1986
- 标注页数:472页
- 文件大小:24MB
- 文件页数:489页
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图书目录
1 前言:历史梗概和学科范围1
§1.1 何谓生物力学1
目录1
§1.2 历史渊薮2
§1.3 介绍一个名字7
§1.4 生理学中的力学问题9
§1.5 生物力学对健康科学有何贡献11
§1.6 我们的研究方法14
2 本构方程的意义25
§2.1 引言25
§2.2 应力26
§2.3 应变30
§2.4 应变率36
§2.6 无粘性流体37
§2.5 本构方程37
§2.7 牛顿粘性流体38
§2.8 虎克弹性固体40
§2.9 温度的影响42
§2.10 具有更复杂力学性能的材料43
§2.11 粘弹性体47
§2.12 粘弹性体对于简谐激励的响应54
§2.13 粘弹性模型的应用57
§2.14 试验方法64
3 血液的流动特性70
§3.1 血液流变学:概述70
§3.2 本构方程76
§3.3 血液在圆管内的层流运动82
§3.4 血液粘性产生原因的推测91
§3.5 红血球与固态壁之间的流体——机械作用100
§3.6 凝结102
§3.7 血液流变学在医学上的应用104
4 红血球及其可变形性115
§4.1 引言115
§4.2 人类红血球的尺寸和形状118
§4.3 极值分布124
§4.4 红血球(RBC)的可变形性128
§4.5 红血球弹性的理论分析130
§4.6 细胞膜的实验138
§4.7 红血球膜的弹性149
§4.8 红血球膜的模型153
§5.1 引言157
5 微血管内的液流变学问题157
§5.2 表观粘度和相对粘度158
§5.3 血管尺寸对血液表观粘度的影响:Fahraeus—Lindqvist效应165
§5.4 在相当细的刚性管道中悬浮粒子的分布169
§5.5 红血球在紧配管中的运动169
§5.6 在非常窄细的管道中Fahraeus—Lindqvist效应的逆转176
§5.7 非常细的管道中的血球容积比180
§5.8 理论研究189
6 生物粘弹性流体198
§6.1 引言198
§6.2 测试方法和数据表示201
§6.3 原生质206
§6.4 呼吸道内的粘液207
§6.5 唾液211
§6.6 子宫颈粘液和精液212
§6.7 关节 液214
7 生物粘弹性固体222
§7.1 引言222
§7.2 一些弹性材料223
§7.3 胶原230
§7.4 弹性变形的热力学242
§7.5 在单轴加载下组织的特性247
§7.6 软组织的准线性粘弹性254
§7.7 增量定律,拟弹性概念269
§7.8 软组织的双轴加载273
§7.9 三维应力——应变状态描述276
§7.10 皮肤的本构方程281
§7.11 广义的粘弹性关系286
§7.12 余能函数应力—应变函数的反演287
8 血管的力学特性297
§8.1 引言297
§8.2 血管的力学特性与其组成材料的成份和结构之间的关系298
§8.3 单轴载荷下动脉的性质303
§8.4 双轴载荷下动脉中的应力313
§8.5 拟弹性应力—应变关系的数学表达314
§8.6 动态实验:波的传播320
§8.7 小动脉322
§8.8 毛细血管325
§8.9 静脉329
§8.10 对应力的长期响应335
9 骨骼肌343
§9.1 引言343
§9.2 肌肉的功能排列344
§9.3 骨骼肌的结构346
§9.4 肌肉作用的滑移元理论349
§9.5 单个抽动和波动叠加350
§9.6 骨骼肌束的收缩351
§9.7 强直性痉挛肌肉的Hill方程352
§9.8 Hill 的三元素模型358
§9.9 其它的方法367
10 心肌374
§10.1 引言:心肌和骨骼肌细胞的区别374
§10.2 未受刺激的心肌的性质379
§10.3 激活心肌的特性388
§10.4 长度较短、可忽略静息张力的活性肌肉389
§10.5 在使静息张力显著的长度范围内受刺激的乳突肌397
§10.6 心肌力学和整个心脏的性质398
11 平滑肌403
§11.1 平滑肌的种类403
§11.2 收缩机构406
§11.3 平滑肌有节 律的收缩409
§11.4 静息平滑肌的性质:输尿管415
§11.5 静态平滑肌:结肠带421
12 骨和软骨435
§12.1 骨的力学性质435
§12.2 骨是有生命的器官442
§12.3 骨的功能适应性446
§12.4 骨中的血液循环451
§12.5 软骨454
§12.6 关节 软骨的粘弹性455
§12.7 关节 软骨表面的润滑特性462