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dc.contributor.authorTrivedi, Zubin-
dc.contributor.authorGehweiler, Dominic-
dc.contributor.authorWychowaniec, Jacek K.-
dc.contributor.authorRicken, Tim-
dc.contributor.authorGueorguiev-Rüegg, Boyko-
dc.contributor.authorWagner, Arndt-
dc.contributor.authorRöhrle, Oliver-
dc.date.accessioned2023-10-06T12:37:05Z-
dc.date.available2023-10-06T12:37:05Z-
dc.date.issued2023de
dc.identifier.issn1617-7061-
dc.identifier.other1867448181-
dc.identifier.urihttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-135833de
dc.identifier.urihttp://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13583-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18419/opus-13564-
dc.description.abstractVertebroplasty, a medical procedure for treating vertebral fractures, requires medical practitioners to inject bone cement inside the vertebra using a cannula attached to a syringe. The required injection force must be small enough for the practitioner to apply it by hand while remaining stable for a controlled injection. Several factors could make the injection force unintuitive for the practitioners, one of them being the non‐Newtonian nature of the bone cement. The viscosity of the bone cement varies as it flows through the different parts of the injection apparatus and the porous cancellous interior of the vertebra. Therefore, it is important to study the flow of bone cement through these parts. This work is a preliminary study on the flow of bone cement through the injection apparatus. Firstly, we obtained the rheological parameters for the power law model of bone cement using experiments using standard clinical equipment. These parameters were then used to obtain the shear rate, viscosity, and velocity profiles of the bone cement flow through the cannula. Lastly, an analysis was carried out to understand the influence of various geometrical parameters of the injection apparatus, in which the radius of the cannula was found to be the most influential parameter.en
dc.description.sponsorshipDeutsche Forschungsgemeinschaftde
dc.description.sponsorshipEuropean Union’s Horizon 2020 research and innovation programmede
dc.language.isoende
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/893099de
dc.relation.uridoi:10.1002/pamm.202200295de
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessde
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/de
dc.subject.ddc570de
dc.subject.ddc610de
dc.subject.ddc660de
dc.titleAnalysing the bone cement flow in the injection apparatus during vertebroplastyen
dc.typearticlede
dc.date.updated2023-07-11T19:50:42Z-
ubs.fakultaetBau- und Umweltingenieurwissenschaftende
ubs.fakultaetLuft- und Raumfahrttechnik und Geodäsiede
ubs.fakultaetFakultäts- und hochschulübergreifende Einrichtungende
ubs.fakultaetFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.institutInstitut für Mechanik (Bauwesen)de
ubs.institutInstitut für Modellierung und Simulation Biomechanischer Systemede
ubs.institutInstitut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionende
ubs.institutStuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaften (SC SimTech)de
ubs.institutFakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtungde
ubs.publikation.seiten6de
ubs.publikation.sourceProceedings in applied mathematics and mechanics 23 (2022), No. e202200295de
ubs.publikation.typZeitschriftenartikelde
Enthalten in den Sammlungen:02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften

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