所有的研究工作均纳入固体力学、流 体力学或刚体动力学范畴,人们对骨的研 究主要采用工程材料实验法。对血液在 血管的流动多采用简化的刚性管、弹性 管模型。
主要是宏观力学行为的研究。
第二阶段大致从20世纪50年代 以后,生物力学逐渐形成了一个独立 的有生命力的边缘学科,这阶段的研 究工作,主要是探讨生物组织在生理 环境下力学特性的研究,根据人类各 器官生理功能特征构造力学模型,进 行力学分析,开展了多种实验研究。
4.运动生物力学
运动生物力学这一分支的出现是与体 育运动,宇航事业以及运动仿生技术的发 展密切相关的。运动生物力学是研究生物 体运动原理的一门学问。例如人体的正常 运动是适应于地球引力场的,运用力学的 原理分析运动的过程就可以在体育运动中 采取合理的训练方法,设计新颖而科学的 动作,充分发挥运动员的潜力,不断提高 体育运动的水平。
科学上的新理论、新发明的产生, 新的工程技术的出现,经常是在学科 的边缘或交叉点上,交叉学科将使科 学本身向着更深层次和更高水平发展, 这是符合自然界存在的客观规律的。
生物医学工程是一门由理、工、医
相结合的边缘学科,是多种工程学科向 生物医学渗透的产物。它是运用现代自 然科学和工程技术的原理和方法,从工 程学的角度,在多层次上研究人体的结 构、功能及其相互关系,揭示其生命现 象,为防病、治病提供新的技术手段的 一门综合性、高技术的学科。生物医学 工程学科是一门高度综合的交叉学科, 这是它最大的特点。
研究生物材料的另一方面的困难是它们 不同于一般的工程材料,而往往是具有多 相,非均匀,各向异性等特征。
此外不同生理状态下生物材料的力 学性质差异很大,其本身还参与代谢活动, 这些都是生物力学所面临的新问题。尽管 如此,力学工作者仍在进行不懈的努力, 想方设法获取尽可能接近活体的资料,初 步建立了一些半经验的本构方程。