Nel processo di sostituzione dell'articolazione naturale dell'anca con una artificiale (chiamata protesi totale d'anca), l'adesione avviene tra la parte naturale e quella artificiale mediante cemento chirurgico (PMMA). Il cemento ortopedico ha una struttura porosa, questo difetto deteriora le proprietà meccaniche, perché intorno a questi pori lo stress aumenta e questi pori sono la sede dell'iniziazione delle crepe. La ragione principale di questa porosità è la formazione di bolle d'aria all'interno del cemento chirurgico. Lo scopo di questo studio è di analizzare con il metodo degli elementi finiti 3D, la distribuzione delle sollecitazioni intorno a una microcavità per diverse posizioni e forme, e di prevedere le aree di inizio delle cricche. Nel processo di sostituzione dell'articolazione naturale dell'anca con una artificiale (chiamata protesi totale d'anca), l'adesione avviene tra la parte naturale e quella artificiale mediante cemento chirurgico (PMMA). Il cemento ortopedico ha una struttura porosa, questo difetto deteriora le proprietà meccaniche, perché intorno a questi pori lo stress aumenta e questi pori sono la sede dell'iniziazione delle crepe. La ragione principale di questa porosità è la formazione di bolle d'aria all'interno del cemento chirurgico. Lo scopo di questo studio è di analizzare con il metodo degli elementi finiti 3D, la distribuzione delle sollecitazioni intorno a una microcavità per diverse posizioni e forme, e di prevedere le aree di inizio delle cricche.