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青光眼是全球第二致盲疾病,并且是我国发病率较高的主要眼疾之一。其中,原发性闭角型青光眼(PACG)的发病率居各类青光眼的首位。瞳孔阻滞已被公认是闭角型青光眼发生的主要原因之一,瞳孔阻滞加重、前后房压强差改变和房水循流受阻是闭角型青光眼病程发展的重要力学表征。
本研究在生物力学研究中心自主研制的瞳孔阻滞仿真实验装置的基础上,模拟青光眼的发生过程,并且在不破坏兔虹膜环状结构的情况下完成动物仿真实验。利用立体视觉系统拍摄记录虹膜的加压膨隆过程,获取不同压强差下虹膜膨隆的实验数据。
在此实验实测数据的基础上,建立虹膜的数值模型,分别计算了虹膜线弹性区间的弹性模量和虹膜的非线性弹性力学特性。研究结果表明,虹膜在前后房压强差较小的情况下可以简化为线弹性材料,虹膜线弹性区间的弹性模量为6.1kPa。在本文所使用的三个应变能函数中,Ogden模型能够更好的描述兔眼虹膜的力学特性,当其中的材料参数N=1,μ=10kPa,α=29时,数值计算所得结果与实验数据的相对误差为6.22%。
本文提出了一种可行的在一定范围内具有通用性的生物软组织力学特性的数值仿真反推计算方法,为后期的研究工做奠定了一定的基础。