Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/49302
Type: Dissertação
Title: Modelagem computacional da coluna torácica em idade infantil : avaliação da contribuição da cifose retificada no possível desenvolvimento da escoliose idiopática do adolescente
Other Titles: Computational modeling of the thoracic spine in children
Authors: Tainan Medeiros Brandão
First Advisor: Marcelo Greco
First Referee: Estevam Barbosa de Las Casas
Second Referee: Robinson Esteves Santos Pires
Third Referee: Carlos Rodrigo de Mello Roesler
Abstract: A coluna vertebral é uma estrutura complexa e fundamental para o movimento e estabilidade do corpo humano. A escoliose idiopática do adolescente é uma deformidade da coluna vertebral que atinge a população de 10 a 16 anos e não há causa totalmente conhecida. Entretanto, alguns autores atrelaram o desenvolvimento e/ou progressão da doença com a hipocifose na região torácica. O Método dos Elementos Finitos vem sendo largamente utilizado para investigar o comportamento biomecânico da coluna vertebral e são muitos os estudos que tentam entender a mecânica da Escoliose Idiopática do Adolescente. Nesse contexto, o presente estudo se propõe a investigar numericamente, através do Método dos Elementos Finitos, a biomecânica da coluna torácica com geometria infantil, em condição de cifose normal e retificada, sob diversas condições de carregamento. Para melhor entendimento do tema foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre a coluna vertebral humana, a Escoliose Idiopática do Adolescente, fundamentos de Mecânica do Contínuo, Método dos Elementos Finitos e estado da arte. Para definição da malha de elementos finitos foi desenvolvido um estudo preliminar da unidade funcional de coluna T7­T8 para estudo de convergência e qualidade de malha. Em seguida foram desenvolvidas as malhas de elementos finitos para os seguimentos em cifose e retificado. As vértebras dos modelos foram simuladas como materiais elásticos lineares e os discos intervertebrais como materiais hiperelásticos isotrópicos. Apesar de saber que os discos intervertebrais são estruturas não lineares com comportamento anisotrópico devido às fibras de colágeno, estudos preliminares aqui efetuados demonstraram que as propriedades isotrópicas hiperelásticas representam mais adequadamente o problema proposto em termos de deformação. Além do carregamento axial fisiológico foram aplicados no platô superior da vértebra T5 momentos de flexão e extensão. Por fim, os resultados mostraram maior instabilidade do segmento retificado, principalmente quando exposto a carregamentos de extensão, com maiores deslocamentos e deformações. Ainda, o deslocamento lateral da coluna, característica da escoliose, foi mais expressivo no segmento retificado, o que intensifica a hipótese de que a retificação da cifose pode estar atrelada ao desenvolvimento e/ou progressão da escoliose. Finalmente, apesar das limitações inerentes a este estudo, a simulação computacional aqui apresentada é coerente com os dados da literatura e se mostra uma ferramenta adequada para estudos biomecânicos da coluna.
Abstract: The spine is a complex structure that is fundamental to the movement and the stability of the human body. Adolescent Idiopathic Scoliosis is a spinal deformity that affects the population aged between 10 and 16 years with no fully known cause. However, some authors link the development and/or progression of the disease to hypokyphosis in the thoracic region. The Finite Element Method has been widely used to investigate the biomechanical behavior of the spine and there are many studies that try to understand the mechanics of Adolescent Idiopathic Scoliosis. In this context, the present study proposes to numerically investigate, through the Finite Element Method, the biomechanics of the thoracic spine with child geometry for normal and rectified kyphosis conditions, under several loading conditions. For a better understanding of the subject, a literature review was prepared on the human spine, Adolescent Idiopathic Scoliosis, Fundamentals of Continuum Mechanics, Finite Element Method, and state of the art. To define the finite element mesh, a preliminary study of the T7­T8 spine functional unit was developed to study mesh convergence and quality. Then, finite element meshes were developed for the kyphosis and rectified segments. The vertebrae of the models were simulated as linear elastic materials and the intervertebral discs as isotropic hyperelastic materials. Despite knowing that intervertebral discs are non­linear structures with anisotropic behavior due to collagen fibers, preliminary studies carried out here demonstrated that the hyperelastic isotropic properties more adequately represent the proposed problems in terms of deformation. In addition to the physiological axial loading, flexion and extension moments were applied at the top of T5. Finally, the results showed greater instability of the rectified segment, especially when exposed to extension loads, with greater displacements and deformations. Furthermore, a more expressive displacement in the frontal plane was observed in the rectified segment, which intensifies the hypothesis that kyphosis rectification may be linked to the development and/or progression of scoliosis. Finally, despite the limitations inherent to this study, the computer simulation presented here is consistent with the literature data and appears to be a suitable tool for biomechanical studies of the spine.
Subject: Engenharia de estruturas
Coluna vertebral
Escoliose
Método dos elementos finitos
language: por
metadata.dc.publisher.country: Brasil
Publisher: Universidade Federal de Minas Gerais
Publisher Initials: UFMG
metadata.dc.publisher.department: ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAS
metadata.dc.publisher.program: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas
Rights: Acesso Aberto
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/
URI: http://hdl.handle.net/1843/49302
Issue Date: 17-Nov-2022
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