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國立高雄科技大學 電機工程系 陳文平、張健桂所指導 許柏鴻的 藥柱尺寸量測與藥粒包面程度 自動檢測技術之研究 (2020),提出qx55尺寸關鍵因素是什麼,來自於發射藥、藥型尺寸、阻燃劑、機器視覺、自動光學檢測、影像辨識。

而第二篇論文長庚大學 生物醫學工程研究所 戴金龍所指導 茆志瑜的 利用克氏針合併外固定裝置治療兒童肱骨髁上骨折之有限元素分析 (2019),提出因為有 肱骨髁上骨折、克氏針、橫斷骨折、斜斷骨折、架橋裝置、有限元素分析的重點而找出了 qx55尺寸的解答。

最後網站2022款英菲尼迪QX55:日產在豪車市場上的竭力抵抗 - 每日頭條則補充:這似乎是英菲尼迪在2022 QX55數字預駕駛演示中的遊戲計劃, ... 可以稱得上是「復古」的大尺寸雙腎格柵,內飾設計煥然一新,提供2.0T高低功率發動機。

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除了qx55尺寸,大家也想知道這些:

藥柱尺寸量測與藥粒包面程度 自動檢測技術之研究

為了解決qx55尺寸的問題,作者許柏鴻 這樣論述:

摘 要 IABSTRACT II致 謝 III目 錄 IV表 目 錄 VI圖 目 錄 VII符號表

XI第一章 緒論 11-1 研究背景與研究動機 11-2 先前技術 21-3 研究目的 61-4 論文架構 7第二章 發射藥發展與文獻探討 82-1 發射藥發展簡史與相關理論研究 82-2 國內外發展現況

242-3 現有技術之挑戰 37第三章 藥柱成型尺寸與孔徑分析 413-1 藥柱尺寸與孔徑分析檢測方法 413-2 藥柱檢測機台設計與開發 433-3 檢測分析軟體開發 45第四章 藥粒與小藥柱內層包面分析 494-1 包面型小型發射藥包面分析 494-2 藥粒研磨檢測機台設計與開發

524-3 內層包面分析軟體開發 59第五章 實驗結果與討論 745-1 藥柱人工尺寸與孔徑量測分析 745-2 藥柱孔徑自動檢測試驗與分析 775-3 包面型小型發射藥內層包面自動檢測試驗與分析 915-4 測試結果與討論 113第六章 結論與未來展望 1156-1 結論 1156-

2 未來展望 115參考文獻 117作者 123著作 124

利用克氏針合併外固定裝置治療兒童肱骨髁上骨折之有限元素分析

為了解決qx55尺寸的問題,作者茆志瑜 這樣論述:

目錄指導教授推薦書口試委員審定書誌謝 iii中文摘要 iv英文摘要 vi目錄 ix圖目錄 xiii表目錄 xvii第一章 緒論 11-1 研究背景 11-2 研究動機 41-3 問題界定 41-4 研究假設 51-5 研究目的 5第二章 文獻回顧 62-1 肘關節解剖構造 62-1-1 兒童肱骨髁上骨折 72-2 傳統治療兒童肱骨髁上骨折之外固定裝置 82-3 傳統治療兒童肱骨髁上骨折之固定方式 92-4 克氏針 132-4-1 克氏針應用 132-4-2 克氏針失敗因素

152-5 骨癒合機轉 182-5-1 骨折特性 182-5-2 癒合不正之後遺症 202-6 交叉與外側固定之變形率與神經傷害 23第三章 材料與方法 243-1 實驗材料 243-1-1 兒童肱骨人造骨材 243-1-2 架橋裝置 253-1-3 克氏針產品 253-2 研究參數 263-3 研究架構 293-4 實驗方法 303-4-1 電腦斷層掃描影像重建 303-4-2 兒童肱骨實體模型 313-4-3 繪製術後肱骨模型 343-4-4 有限元素模型設定之邊界條件與材料參數 393-4-5

收斂分析 41第四章 結果 424-1 收斂測試 424-2 應力分佈 444-2-1 克氏針之外露區域的應力 444-2-2 克氏針之骨折間隙應力 454-3 應變分佈 514-3-1 克氏針之骨折間隙應變 514-4 位移 564-4-1 克氏針之骨折間隙位移與骨折斷面間之相對位移 564-4-2 肱骨外側之相對位移 66第五章 討論 705-1 有、無架橋裝置之克氏針外露應力 705-2 交叉固定之位移比較 715-3 架橋距離遠近的影響 725-4 橫斷骨折與斜斷骨折之相對位移 745-5

克氏針固定角度之相對位移比較 755-6 研究限制 775-6-1 有限元素之模型假設 775-6-2 兒童肱骨受力條件 78第六章 結論 79第七章 未來展望 80參考文獻 81附錄A 86附錄B 97圖目錄圖1-1、1984~1992年兒童骨折成長圖 1圖1-2、兒童肱骨之生長板示意圖 2圖1-3、克氏針配置圖 3圖1-4、固定方式示意圖 3圖2-1、肘關節解剖圖 6圖2-2、兒童肱骨構造 7圖2-3、外固定器支架安裝示意圖 8圖2-4、骨折恢復流程圖 9圖2-5、傳統的五種固定方式

10圖2-6、各種狀態之勁度圖表 12圖2-7、內旋與外旋之扭力圖表 13圖2-8、經皮穿針技術 14圖2-9、克氏針旋轉 16圖2-10、克氏針沒入體內 16圖2-11、克氏針向外鬆脫 17圖2-12、不同Gartland分期的併發症發生風險 17圖2-13、Gartland分類 19圖2-14、外觀變形 21圖2-15、活動角度受限 21圖2-16、矯正肘內翻技術示意圖 22圖2-17、肘關節造影術的輔助技術 22圖3-1、兒童肱骨(人造骨材) 24圖3-2、架橋裝置安裝示意圖 25圖3-3、克氏針

26圖3-4、基礎模型示意圖 27圖3-5、研究架構圖 29圖3-6、人造兒童肱骨影像重建 31圖3-7、兒童肱骨實體化流程圖 32圖3-8、硬質骨實體模型 32圖3-9、疏鬆骨實體模型 33圖3-10、完整兒童肱骨實體模型流程圖 33圖3-11、交叉與外側固定之克氏針植入位置 36圖3-12、有、無架橋裝置示意圖 36圖3-13、架橋距離示意圖 37圖3-14、骨折面示意圖 37圖3-15、克氏針固定角度示意圖 38圖3-16、克氏針在骨折面上之間距離的示意圖 39圖3-17、接觸面設定 40圖3-18

、扭轉與彎曲分析之邊界條件 40圖4-1、收斂測試之網格尺寸 43圖4-2、在扭轉分析中,有、無架橋裝置之克氏針外露應力 44圖4-3、在彎曲分析中,有、無架橋裝置之克氏針外露應力 45圖4-4、在扭轉分析中,有、無架橋裝置應力分佈圖 46圖4-5、在彎曲分析中,有、無架橋裝置應力分佈圖 47圖4-6、在扭轉分析中,架橋位置應力分佈圖 49圖4-7、在彎曲分析中,架橋位置應力分佈圖 50圖4-8、在扭轉分析中,有、無架橋裝置應變分佈圖 52圖4-9、在彎曲分析中,有、無架橋裝置應變分佈圖 52圖4-10、在扭轉分析中,架橋位置應變分佈

圖 54圖4-11、在彎曲分析中,架橋位置應變分佈圖 55圖4-12、克氏針之骨折間隙與骨折斷面間之相對位移 56圖4-13、在扭轉分析中,有、無架橋裝置位移分佈圖 58圖4-14、在彎曲分析中,有、無架橋裝置位移分佈圖 58圖4-15、在扭轉分析中,架橋位置位移分佈圖 61圖4-16、在彎曲分析中,架橋位置位移分佈圖 62圖4-17、在扭轉分析中,交叉固定之固定角度位移分佈圖 64圖4-18、在扭轉分析中,外側固定之固定角度位移分佈圖 65圖4-19、在彎曲分析中,交叉固定之固定角度位移分佈圖 65圖4-20、在彎曲分析中,外側固定

之固定角度位移分佈圖 66圖4-21、在扭轉分析中,交叉固定之不同骨折面位移分佈圖 67圖4-22、在扭轉分析中,外側固定之不同骨折面位移分佈圖 68圖4-23、在彎曲分析中,交叉固定之不同骨折面位移分佈圖 68圖4-24、在彎曲分析中,外側固定之不同骨折面位移分佈圖 69圖5-1、扭轉分析之克氏針外露應力 70圖5-2、彎曲分析之克氏針外露應力 71圖5-3、扭轉與彎曲分析之交叉固定位移 72圖5-4、扭轉分析之骨折斷面間內、外側的相對位移 73圖5-5、彎曲分析之骨折斷面間內、外側的相對位移 73圖5-6、扭轉分析之骨折面相對位移

74圖5-7、彎曲分析之骨折面相對位移 75圖5-8、扭轉分析之交叉與外側固定之相對位移 76圖5-9、彎曲分析之交叉與外側固定之相對位移 77表目錄表2-1、五種固定方式發生二次位移的風險 11表2-2、有、無內側釘 11表2-3、骨折特性分類 19表2-4、交叉與外側固定之變形率 23表2-5、神經損傷發生率 23表3-1、參數分組表 28表3-2、材料參數設定 41表3-3、邊界條件設定 41表4-1、皮質骨與海綿骨之節點數量 43表4-2、皮質骨與海綿骨之網格數量 43表4-3、收斂測試之節點、網格數

量、總應變能以及收斂誤差率 44