<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-9144</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ КОСТНОГО РЕГЕНЕРАТА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Русаков</surname>
              <given-names>С.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Rusakov</surname>
              <given-names>S.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>professorr@list.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affc8a59196"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Муха</surname>
              <given-names>Ю.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Mukha</surname>
              <given-names>Yu.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>muxaup@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affc8a59196"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affc8a59196">
        <institution xml:lang="ru">ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Volgograd State Technical University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-02-13">
        <day>13</day>
        <month>02</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>239</fpage>
      <lpage>239</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=9144</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье рассмотрена фаза фиксации операции по чрескостному остеосинтезу с помощью аппарата Илизарова. Основное внимание уделено получению выражения для осевой составляющей жесткости костного регенерата на сжатие. Для этого авторами построена физико-математическая модель, отражающая все основные силы, действующие в силовых элементах конструкции аппарата Илизарова и костных отломках. Полученная формула может найти применение в специализированных аппаратно-программных комплексах на базе аппарата Илизарова. Количество таких комплексов в последнее время возрастает, они оснащены различными датчиками, информация с которых может быть использована в полученной формуле. Это позволит проводить оценку состояния костного регенерата в режиме реального времени, не прибегая к дополнительным рентгеновским исследованиям и хирургическим манипуляциям. И как следствие, произойдет уменьшение количества больных с послеоперационными осложнениями, уменьшится и время восстановления пациентов после операции.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The fixation phase of transosseous osteosynthesis operation with help of Ilizarov apparatus was considered in this article. It focuses on obtaining the expression of bone&amp;#180;s tissue axial hardness (compression). To achieve this goals authors developed physic-mathematical model of all forces in opposite rods of Ilizarov apparatus and bone&amp;#180;s fragments. The resulting formula can be used in advanced hardware-computer devices based on Ilizarov apparatus. The number of such apparatus has been growing in recent time, they have variety of force sensors, the information from which can be used in resulting formula. This will estimate bone&amp;#180;s tissue state in real time, without additional x-ray examinations and surgical procedures. And as a result, the number of postoperative complications and patient&amp;#180;s recovery time will decrease.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>аппарат Илизарова</kwd>
        <kwd>осевая жесткость костного регенерата</kwd>
        <kwd>тензодатчик</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Ilizarov apparatus</kwd>
        <kwd>bone tissue&amp;#180;s axial hardness</kwd>
        <kwd>strain gauge force sensor</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Гюльназарова С. В., Ясенев Н. Д. Оценка величины усилий при дистракции в экспериментальных ложных суставах // Ортопед., травматол. – 1974. – № 5. – С. 52–54.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Кернерман Р. П., Шуц С. А. Компрессионно-дистракционный аппарат. Авт. свид. СССР № 1277959. – Открытия. – 1986. – № 47. – С. 13.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Попков В. А. Дистракционные усилия при удлинении бедра по методу Илизарова // Чрескостный компрессионный и дистракционный остеосинтез в травмат. и ортопедии: Сб. науч. работ Курганского НИИЭКОТ. – Л., 1977. – Вып. 3. – С. 76–81.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Работнов Ю. Н. Сопротивление материалов. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. – 456 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Современные датчики электроники: Справочник / Дж.Фрайден. – М.: Техносфера, 2006. – 567 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	James E. Orsak, Abraham B. Salehi. Fracture consolidation measuring apparatus. Patent US5792076 from 11.08.1998.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
