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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

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