Numerische Näherungsverfahren ermöglichen es, die bei Unfällen auf den Kopf wirkenden Kräfte zu beschreiben. Die dafür notwendigen Geometriedaten des Schädels und der inneren Gewebestrukturen werden mit einem Magnetoresonanztomographen aufgenommen. Die meistbenutzte Methode der finiten Elemente erfordert eine diskrete Beschreibung des Kopfes. Sein charakteristisches mechanisches Verhalten wird von den am häufigsten in einem finiten Element vorkommenden Materialien bestimmt. Unter der Voraussetzung eines elastischen, isotropen und homogenen Gewebes geben der Elastizitätsmodul die Steifigkeit und die Poissonsche Zahl das Verhältnis von Längsdehnung und Querkontraktion unter Zug an. Ein feineres Netz aus finiten Elementen liefert genauere Ergebnisse. Mit der dynamischen FE-Analyse kann die zeitliche Entwicklung von Deformationen infolge schockartig wirkender Kräfte untersucht werden. In ersten klinischen Simulationen wurde das Stoß-Gegenstoß-Phänomen analysiert, das bei einem Auffahrunfall von hinten auf das Gehirn einwirkt. Zur quantitativen Validierung wurden an der Universität von San Diego aufgenommene Daten aus Kadaverexperimenten herangezogen. Dabei ergab sich eine weitgehende Übereinstimmung der Werte. Im Rahmen des Artikels wird ein für medizinische Lehrzwecke an der Universität von Florida entwickelter und in Serie hergestellter Dummy vorgestellt.
Ein virtueller Dummy zur Simulation des Schädel-Hirn-Traumas
A virtual dummy for simulation of head injuries
Spektrum der Wissenschaft ; 9 ; 96-98
1997
3 Seiten, 2 Bilder
Article (Journal)
German
Intensivtherapie des Schädel-Hirn-Traumas
British Library Online Contents | 2011
|Akuttherapie des schweren Schädel-Hirn-Traumas
British Library Online Contents | 2013
|Management des Schädel-Hirn-Traumas bei Kindern und Jugendlichen
British Library Online Contents | 2014
|British Library Online Contents | 2016
|Serummarker nach Schädel-Hirn Trauma
British Library Online Contents | 2013
|