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나이티놀 와이어 스텐트의 피로도 특성에 대한 유한요소 해석
A Study on Fatigue Characteristic of Stent Using Finite Element Analysis 원문보기

의학물리 = Korean journal of medical physics, v.20 no.3, 2009년, pp.119 - 124  

김한기 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  신일균 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  김동곤 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  김성현 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  이주호 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  기병윤 ((주)엠아이텍 중재의학연구소) ,  서태석 (가톨릭대학교 의과대학 의공학교실) ,  김상호 (가톨릭대학교 의과대학 의공학교실)

초록
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스텐트는 인체내 비혈관 또는 혈관의 내강에 직접 삽입되어 장기간 내강의 개통을 확보해 주어야 하는 보형기구로 체내에서의 안정성이 매우 중요하다. 스텐트의 성능은 크게 radial force, shortening, anti-migration, 방사선 불투과성, 유연성, 회복력, 삽입기구의 굵기 및 삽입 용이성 등의 항목으로 평가된다. 현재 스텐트는 다양한 제품이 널리 사용되어지고 있으며, 병변에 따라 선택이 가능하다. 스텐트는 개통이라는 고유 목적을 달성하면서 시술의 편의성이 고려되는 데 스텐트의 radial force와 유연성, 그리고 삽입기구의 유연성이 중요하다고 할 수 있다. 최근에 유한요소 해석법을 이용한 스텐트의 기계적 특성을 평가하기 위한 연구는 상당량 진행되어 왔다. 그러나 유한요소 해석법을 이용한 스텐트의 피로 거동 분석을 위한 전산 모사에 관한 연구는 드물다. 특히, 세선형 스텐트의 연구 및 시술 이후의 안정성에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 비혈관용 세선형 스텐트에 대하여 유한요소 해석법을 이용한 전산모의실험을 통한 피로특성 분석을 수행한 결과 해당 제품이 목표 수명을 지나서 피로 파괴(내구지수 : 1.74)가 발생한다고 예측할 수가 있었다. 이러한 유한요소 해석법은 스텐트 시술시의 장기적 안정성을 확보함으로써 산업체의 스텐트 개발 기간 및 예산 절감 등 경제적 개발에 많은 도움이 될 수 있을 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Stents are frequently used throughout the human body. They keep pathways open in vascular or nonvascular duct for a long time. Therefore its stability is very important factor. In recent years, aconsiderable amount of research has been carried out in order to estimate mechanical properties of the st...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 12)그러나 기존의 연구는 주로 laser cutting 스텐트의 삽입 직후의 변형 정도(recoil) 및 팽창된 상태의 응력분포(stress distribution) 등 스텐트의 성능평가에 대한 연구가 주류를 이루었고,13) 와이어를 엮어 만든 세선형 스텐트의 연구 및 시술 이후의 안정성에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 따라서 본 연구에서는 비혈관용 세선형 스텐트에 대한 전산모의실험을 통한 피로특성 분석을 이용하여 스텐트 시술의 많은 양을 차지하는 비혈관용 스텐트의 시술시의 장기적 안정성을 확보함으로써 산업체의 스텐트 개발 기간 및 예산 절감 등 경제적 개발에 도움을 주고자 하였다.
  • 본 연구에서는 전산모의 실험을 이용한 세션형 스텐트의 내구성 평가 방법을 제시할 수 있었다. 인체 내에 삽입된 스텐트의 경우 주기적인 연동운동에 영향을 받아 피로에 대한 특성이 달라질 수 있으므로 좀 더 정밀한 설계와 실험이 요구되며, 이를 위한 방법으로 전산모의 실험이 매우 유용한 방법임을 확인할 수 있었다.

가설 설정

  • Two type of metal stent. (a) Laser cutting stent and (b) wire construction type stent.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
스텐트의 종류는 적용 부위와 재료에 따라 어떻게 나눌 수 있는가? 스텐트(stent)란 인체내 비혈관 또는 혈관에 암이나 종양 등에 의하여 폐쇄되거나 협착이 발생할 경우, 외과적 수술을 통하지 않고 중재적 시술 기법에 따른 치료과정을 통해 좁아지거나 막힌 내강의 개통을 목적으로 설치되어지는 임플란트(implant)를 말한다.1-5) 스텐트의 종류를 나누는 방법에는 여러 가지가 있는데, 적용 부위에 따른 분류로 혈관용 스텐트와 비혈관용 스텐트로 나누며, 재료에 따른 분류로 금속스텐트와 플라스틱 스텐트(튜브스텐트)로 나눌 수 있다.6) 금속스텐트는 크게 laser로 가공한 laser Cutting stent와, 와이어를 엮어서 만든 세선형 스텐트로 분류할 수 있으며 laser cutting stent의 형상은 Fig.
스텐트란 무엇인가? 스텐트(stent)란 인체내 비혈관 또는 혈관에 암이나 종양 등에 의하여 폐쇄되거나 협착이 발생할 경우, 외과적 수술을 통하지 않고 중재적 시술 기법에 따른 치료과정을 통해 좁아지거나 막힌 내강의 개통을 목적으로 설치되어지는 임플란트(implant)를 말한다.1-5) 스텐트의 종류를 나누는 방법에는 여러 가지가 있는데, 적용 부위에 따른 분류로 혈관용 스텐트와 비혈관용 스텐트로 나누며, 재료에 따른 분류로 금속스텐트와 플라스틱 스텐트(튜브스텐트)로 나눌 수 있다.
스텐트의 삽입방법은? 스텐트 선택시 스텐트의 radial force와 유연성이 주 고려대상이며 한편으로 삽입기구의 유연성 등도 중요한 고려사항이다. 삽입방법은 가이드와이어를 따라 내시경 관찰하에 삽입하는 방법과 방사선 투시하에 삽입하는 방법이 있으며 대개는 두 방법을 동시에 사용하는 경우가 많다.9)
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참고문헌 (17)

  1. Hedin M: The origin of the word stent. Acta Radiol 6:937-939 (1997) 

  2. Ozaki Y, Violoaris AG, Serruys PW: New stent technologies. Prog Cardiovasc Dis 39:129-140 (1996) 

  3. Becker GJ: Intravascular stents. Circulation 83:122-136 (1991) 

  4. Vanderburgh L, Ho C: Nonvascular stents. Prog Cardiovasd Dis 39:187-200 (1996) 

  5. Tanguay JF, Zidar JP, Philips HR, et al: Current status of Biodegradable stent. Radiol Clin 12:699-713 (1994) 

  6. Jung IK, Park HK, Lim CS, et al: Recent advance in metalic stents. Biomaterials Research 7:59-63 (2003) 

  7. Andrew F, Allen P, Renu V: Evaluation of Intravascular stent. Pathology Case Reviews 6:256-264 (2001) 

  8. 이규백, 전훈재, 김윤배 등: Mechanical characterization of selfexpandable esophageal metal stents. 대한소화기내시경학회지 23:61-68 (2001) 

  9. 문정섭: Upper GI stenting: detailed techniques I esophageal and pyloric stenting. 대한소화기내시경학회지 32:158-163 (2006) 

  10. Ling DK, Yang DZ, Qi M, et al: Finite element analysis of the implantation of a ballon-expandable stent in a stenosed artery. Inter J Cardio 104:314-318 (2005) 

  11. EN12006-3: Non-active surgical implants-Particular requirements for cardiac and vascular implants-Part 3: Endovascular devices (1998) 

  12. 오병기, 조해용, 김용연: 풍선확장식 스텐트의 기계적 특성에 대한 유한요소해석. 대한기계학회논문집 28:915-922 (2004) 

  13. David Chua SN, Mac Donald BJ, Hashmi MSJ: Finite-element simulation of stent expansion. Journal of Materials Processing Technology 120:335-340 (2002) 

  14. Danial MJ: Biaxial Fatigue Behavior of NiTi Shape Memory Alloy, Master's Thesis, MD (2005), pp. 45-47 

  15. Schmitz KP, Behrend D, Behrens P, et al: Comparative studies of different stent designs. Progress in Biomedical Research 4:52-58 (1999) 

  16. Fuchs HO, Stephens RI: Metal fatigue in engineering. 2nd ed, Willey-Interscience Publication, MD (1980), pp. 76-82 

  17. Bannantine J, Comer J, Handrock J: Fundamentals of Metal Fatigue Analysis, Prentice-Hall, MD (1990), pp. 320-460 

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