skip to main content

REKONSTRUKSI DISKUS INTERVERTEBRALIS LUMBALIS 1 DAN LUMBALIS 2 MENGGUNAKAN APLIKASI SOLIDWORKS

*Ruth Febrianti Berlian Wahyudi  -  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
Tri Indah Winarni  -  Jurusan Anatomi, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Studi biomekanika tulang belakang atau vertebra lumbalis memiliki interpretasi yang lebih baik terhadap temuan klinis dan radiologis yang dapat membantu dalam pengobatan atau prediksi masalah medis pada lumbal. Maka dari itu diperlukan pengkajian mengenai metode komputasi untuk merekonstruksi model tulang belakang. Fokus pada penelitian ini adalah pada vertebra lumbalis 1 dan 2 yang dimodelkan dari data CT scan pasien menggunakan software MIMICS dan SOLIDWORKS 2020 untuk memodelkan komponen diskus intervertebralis. Model ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisis mekanika kontak menggunakan software ANSYS.

Fulltext View|Download
Keywords: diskus intervertebralis; lumbar; rekonstruksi
  1. A. Lomeli-Rivas and J. Larrinúa-Betancourt, “Biomecànica de la Columna lumbar: un enfoque clinico,” Acta Ortopédica Mex., vol. 33, no. 3, pp. 185–191, 2019
  2. M. H. Mazlan, M. Todo, H. Takano, and I. Yonezawa, “Finite Element Analysis of Osteoporotic Vertebrae with First Lumbar (L1) Vertebral Compression Fracture,” Int. J. Appl. Phys. Math., vol. 4, no. 4, pp. 267–274, 2014, doi: 10.7763/ijapm.2014.v4.297
  3. H. Christian et al., “REKONSTRUKSI dan SIMULASI ELEMEN HINGGA PADA VERTEBRA LUMBALIS 1 SAMPAI SACRALIS 1 DENGAN KONDISI PEMBEBANAN BERBEDA,” vol. 11, no. 1, pp. 126–131, 2023
  4. V. Filardi et al., “Finite element analysis of sagittal balance in different morphotype: Forces and resulting strain in pelvis and spine,” J. Orthop., vol. 14, no. 2, pp. 268–275, 2017, doi: 10.1016/j.jor.2017.03.007
  5. A. R. Cho, S. B. Cho, J. H. Lee, and K. H. Kim, “Effect of augmentation material stiffness on adjacent vertebrae after osteoporotic vertebroplasty using finite element analysis with different loading methods,” Pain Physician, vol. 18, no. 6, pp. E1101–E1110, 2015, doi: 10.36076/ppj.2015/18/e1101
  6. H. Li and Z. Wang, “Intervertebral disc biomechanical analysis using the finite element modeling based on medical images,” Comput. Med. Imaging Graph., vol. 30, no. 6–7, pp. 363–370, 2006, doi: 10.1016/j.compmedimag.2006.09.004
  7. F. Moshfeghifar, “Hip Joint Finite Element Modeling,” 2022
  8. H. Lu, Q. Zhang, F. Ding, Q. Wu, and R. Liu, “Finite Element Analysis of Unilateral versus Bipedicular Bone-Filling Mesh Container for the Management of Osteoporotic Compression Fractures,” Biomed Res. Int., vol. 2022, 2022, doi: 10.1155/2022/6850089
  9. I. Udofia, F. Liu, Z. Jin, P. Roberts, and P. Grigoris, “The initial stability and contact mechanics of a press-fit resurfacing arthroplasty of the hip,” vol. 89, no. 4, pp. 549–556, 2007, doi: 10.1302/0301-620X.89B4.18055
  10. J. Jamari et al., “The Effect of Bottom Profile Dimples on the Femoral Head on Wear in Metal-on-Metal Total Hip Arthroplasty,” 2021
  11. X. Hua, J. Li, L. Wang, Z. Jin, R. Wilcox, and J. Fisher, “Contact mechanics of modular metal-on-polyethylene total hip replacement under adverse edge loading conditions,” J. Biomech., vol. 47, no. 13, pp. 3303–3309, 2014, doi: 10.1016/j.jbiomech.2014.08.015

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.