生物力学设备
biomomentum mach-1多功能、多轴向、多尺度组织材料力电特性在体离体测试系统的特性介绍,
该系统是仅有的一款模块化集成各种力学测试和力电耦合分布测试的工具,3D轮廓测量仪价格,可以进行不规则表面3D压痕mapping测试、3D表面轮廓mapping测试、3D厚度mapping测试、侧限与压缩测试、张力测试、剪切测试、摩擦测试、扭转测试、穿刺测试、剥离测试的综合性机-电特性测试分析平台,3D轮廓测量仪价格,上千篇文献,20多年历史,产品成熟没有风险。
药片力学测试分析仪
药片力学性能的表征
用于控制释放的的溶胀行为和力学性能。 这些信息可以
指导理解溶胀,水化和结构刚度对释放动力学的影响。
在水化71±3小时,并在蒸馏水中溶胀后,在装有蒸馏水的腔室内测试。 用千分尺测量的平均厚度(5.44±0.97mm)和直径(5.76±0.01mm)mm。 在四种类型的样品进行应力松弛测量,3D轮廓测量仪价格,这些样品由在制造过程中粉末上不同的压缩力和干硬度表征(参见表1)。在力学测试期间,以低速执行压缩步骤以将压缩到均匀厚度。 然后,在每个步骤之后,以0.2%/ s的速度施加4个厚度为1%的小压缩步骤,松弛时间为10,000秒。 接下来在相同条件下进行4个释放步骤。
表1:制造的物理特征样品 压缩力 样品1 4.17 1412 6.3 1753 10.6 1984 13.6 206显示了样品2的典型应力松弛测试曲线。 这些结果表明溶胀的成功地承受了施加的载荷程序,
因为它们在压缩和释放期间具有几乎可逆的行为,并且具有相似的平衡载荷。 然而,与释放相
比, 压缩期间的峰值载荷更高。 还显示了的平衡刚度随压缩而增加。 有趣的是,平衡刚度随着制造期间施加于粉末的压缩力以及的干硬度而降低。
案例研究
REFERENCES
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在这项研究中使用蠕变测试来观察溶胀以及溶胀过程中力学性能的变化。 显示了样品2在蒸馏水中5小时后的溶胀。 在溶胀过程中,每半小时施加20 mm的压缩拐角,其速度为4 mm / s,松弛时间为10 s。在5个小时内溶胀了700 m。 此外,与水化相比,干燥的力学性能(t =0s)完全不同。 的溶胀会改变其结构,从而在水合和溶胀5小时后,其动态刚度将降低到三分之一。
剪切生物力学特性测试分析
剪切试验可用于评估材料在平面剪切或扭转中的剪切模量G. 剪切模量表示当力沿平行于其运动的方向施加而其基部保持静止时材料的刚度。 平衡剪切模量G被描述为剪切应变下的剪切应力。 通常使用两种配置来确定剪切模量:平面剪切,其遵循水平轴(x或y轴),以及扭转剪切,3D轮廓测量仪,其遵循旋转轴。 在平面剪切的配置下,假设样品是完好的矩形棱柱,其中一个表面处于应力下并且其相对表面受到约束。 在扭转剪切的配置下,假设样品是完好的圆柱体(惯性矩校正可以应用于其他形状),其顶部和底部表面完好地连接到两个压板(非滑动边界条件)。
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