skip to main content

STUDI PENDAHULUAN REKONSTRUKSI DAN MESH TULANG LUMBAR 1 SAMPAI 2 MENGGUNAKAN METODE FINITE ELEMENT

*Iqbal Nur Arif  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Sri Nugroho  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Jamari Jamari  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Tulang lumbar memegang peran penting dalam menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mengkaji permasalahan yang ada pada tulang lumbar metode komputasi hingga (Finite Element Analisys) menjadi salah satu solusi yang optimal untuk mengetahui fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini dilakukan studi pendahuluan mengenai rekonstruksi dan mesh dengan fokus pada lumbar satu sampai dua. Proses rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan software Mimics, Solidwork, dan Ansys sedangkan untuk studi meshing sendiri dimulai dengan nilai ukuran mesh yang lebih besar ke kecil. Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan didapatkan model lumbar yang memiliki bagian berupa cortical bone, cancellous bone, annulus, dan ligamen. Sedangkan nilai mesh optimum yang didapatkan adalam 3 mm dengan nilai presentase perubahan kurang dari 2%.

Fulltext View|Download
Keywords: lumbar; mesh; rekonstruksi
  1. Chen, C. S., Cheng, C. K., Liu, C. L., & Lo, W. H. (2001). Stress analysis of the disc adjacent to interbody fusion in lumbar spine. Medical engineering & physics, 23(7), 485-493
  2. Tyndyk, M. A., Barron, V., McHugh, P. E., & O Mahoney, D. (2007). Generation of a finite element model of the thoracolumbar spine. Acta of bioengineering and biomechanics, 9(1), 35
  3. Cho, A. R., Cho, S. B., Jae-Ho, L., & Kim, K. H. (2015). Effect of augmentation material stiffness on adjacent vertebrae after osteoporotic vertebroplasty using finite element analysis with different loading methods. Pain Physician, 18(6), E1101
  4. Li, H., & Wang, Z. (2006). Intervertebral disc biomechanical analysis using the finite element modeling based on medical images. Computerized medical imaging and graphics, 30(6-7), 363-370
  5. Lee, H. J., Lee, S. J., Jung, J. M., Lee, T. H., Jeong, C., Lee, T. J., ... & Lee, J. W. (2023). Biomechanical evaluation of lateral lumbar interbody fusion with various fixation options for adjacent segment degeneration: A finite element analysis. World neurosurgery, 173, e156-e167
  6. Kang, S., Park, C.H., Jung, H., Lee, S., Min, Y.S., Kim, C.H., Cho, M., Jung, G.H., Kim, D.H., Kim, K.T., Hwang, J.M., 2022. Analysis of the physiological load on lumbar vertebrae in patients with osteoporosis: a finite-element study. Sci Rep 12. https://doi.org/10.1038/s41598-022-15241-3
  7. Putzer, M., Auer, S., Malpica, W., Suess, F., & Dendorfer, S. (2016). A numerical study to determine the effect of ligament stiffness on kinematics of the lumbar spine during flexion. BMC Musculoskeletal Disorders, 17, 1-7
  8. Wibisono, A. (2023). Perancangan Dan Analisis Metode Elemen Hingga Pada Desain Total Knee Replacement Berdasarkan Mri/Ct–Scan Tulang Lutut Untuk Penderita Osteoarthritis
  9. Salimi A. A. (2023). Simulasi Finite Element Analysis (Fea) Dan Fabrikasi Implan Untuk Perbandingan Kinerja Implan Kovensional Dan Custom Cruciate Retaining (Cr) Untuk Penderita Osteoarthritis Berdasarkan Rekonstruksi Data Mri/Ct Scan Tulang Lutut
  10. Sanjaya, Y., Prabowo, A. R., Imaduddin, F., & Nordin, N. A. B. (2021). Design and analysis of mesh size subjected to wheel rim convergence using finite element method. Procedia Structural Integrity, 33, 51-58

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.