Discute de la modélisation des fractures pertrochantériques pour appuyer les choix thérapeutiques par des simulations numériques et par l'avancement des connaissances médicales.
Explore la déformation, le fluage, les propriétés des matériaux, les essais mécaniques, la céramique, les polymères, les métaux et les liaisons atomiques.
Explore la force du matériau, la dureté et la ténacité, couvrant la ductilité, la déformation plastique, la fracture et les méthodes d'essai de dureté.
Explore le remplacement des articulations de la hanche, couvrant les causes, les matériaux, les composants, la tribologie, la réponse biologique, les limitations, les applications cliniques, l'innovation et la valeur marchande.
Explore la fracture, la ténacité et la propagation des fissures dans les matériaux, en mettant l'accent sur l'énergie de surface et la résistance des matériaux.
Présente le projet Smart Implants pour les chirurgies orthopédiques, en se concentrant sur le développement d'outils innovants pour mesurer les paramètres mécaniques et améliorer les traitements médicaux.
Explore l'analyse de l'énergie en mécanique des fractures, en mettant l'accent sur la croissance instable des fissures et l'importance de la conformité dans le comportement structurel.
Explore Laser Powder Bed Fusion de métaux, présentant les avantages de la fabrication additive dans les applications aérospatiales, automobiles et biomédicales, et discutant des paramètres clés du processus pour une fabrication additive métallique réussie.
Explore la conception d'implants orthopédiques, en mettant l'accent sur l'amélioration de la fixation dans les os de mauvaise qualité et en discutant des tendances futures dans les projets de biomatériaux.