该结构为血管介入治疗场景下使用的管状支撑植入件,核心作用是在血管成形术后对狭窄或闭塞的血管壁提供持续径向支撑,避免血管壁弹性回缩,维持管腔血流通畅,目前广泛应用于冠脉、外周血管、神经血管等介入治疗场景中。从结构设计逻辑来看,整体采用镂空网格构型,首先是为了在压缩状态下获得极小的外径,能够顺利通过迂曲的人体血管通路到达病灶位置,到达指定位置后经球囊扩张或自膨胀展开至设计直径,贴合血管内壁。网格的筋条截面经过优化,在保证足够径向支撑强度的前提下,尽可能降低筋条宽度与厚度,减少对血管内皮的刺激,同时提升结构的柔顺性,在跨越血管弯曲段时能够顺应血管走形弯折,不会出现筋条翘起、局部应力集中刺破血管的风险。网格的单元构型采用菱形交错排布,
这种排布方式在扩张过程中每个单元的变形均匀一致,不会出现局部过度拉伸或扩张不足的问题,展开后整体圆度较好,与血管壁的贴壁性优异,能够减少支架内血栓、再狭窄的发生概率。从安装边界来看,该结构在输送状态下被压握在输送系统的球囊或外鞘管内,压握后的外径需匹配对应规格的输送鞘管内径,适配不同直径的血管使用场景,比如冠脉用的该类结构压握后外径通常在1mm左右,展开后直径覆盖2.5mm到4mm区间,长度根据病灶长度可做不同规格的调整,外周血管用的规格则更大,展开直径可到10mm以上。结构两端的筋条做了圆弧过渡处理,没有尖锐棱角,避免在输送过程中刮蹭血管内壁造成夹层损伤,同时两端的网格密度略高于中间段,能够在扩张后对血管壁的两端提供更柔和的支撑,
减少边缘处的应力集中,降低边缘再狭窄的概率。筋条的连接节点采用一体化成型设计,没有焊接或拼接点,避免植入后出现连接点断裂、结构散架的风险,整体结构的疲劳寿命经过循环载荷验证,能够承受血管搏动带来的周期性径向形变,在植入后的长期服役过程中保持结构完整性。镂空的网格设计同时为血管内皮细胞的爬覆提供了空间,术后内皮细胞会逐渐覆盖支架表面,最终让支架完全嵌入血管壁内,实现血管的长期通畅。在建模过程中,需要重点控制每个网格单元的筋条宽度一致性,以及整体结构的同轴度,压握和扩张过程的仿真需要验证每个节点的应力分布,确保在大变形下筋条的应力处于材料许用范围内,不会出现塑性断裂或过度回弹。另外,结构的表面粗糙度也需要在设计阶段考虑,
过于粗糙的表面会增加血栓形成的风险,因此筋条表面需要达到镜面级的光洁度,建模时的曲面连续性需要达到G2以上,避免出现微小的台阶或棱角。针对不同的血管迂曲程度,网格的连接角度也做了对应优化,在弯曲状态下,内侧的网格单元会均匀收缩,外侧的网格单元均匀拉伸,不会出现局部筋条堆叠或者网格张开过大的问题,保证在弯曲血管内也能实现均匀贴壁。
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