Biomomentum公司的MACH-1生物力学是目前仅有的集合X,Y,Z,T四轴联动测试的多功能3D生物力学。
3D生物力学不限于使用各种样品夹具进行单轴测试。它能够在温度控制的介质槽内进行垂直和水平测试,以及进行组织样品三维加载培养
多功能生物力学的多轴功能,可以实现压痕测试的所有优势,同时克服传统的限制,不需要破坏任何样品。测试完成还能适用样品进行其他测试,比如压缩,拉伸,扭转等。
Mach-1多功能生物力学除了常规的压缩,拉伸,扭转测试外,还能进行剥离综合测试,搭接剪力测试,生物力学,填充物顶推测试,双相多孔材料动态测试等
多功能3D生物力学
多功能3D生物力学--扭转中测量两个软骨表面之间的摩擦系数
我们的关节已经进化为允许关节几乎无摩擦的运动; 软骨的摩擦系数非常低,生物力学价格,以至于很难测量。我们的一位客户开发了一种创新的测试程序来测量静态和动态摩擦系数。 该客户还想知道启动运动之前等待时间对静摩擦系数的影响以及润滑剂(PBS或滑液)对这两个系数的影响。
用润滑剂(PBS,阴性对照或滑液)填充腔室后,施加垂直偏移载荷使上软骨表面与相对的软骨表面接触。在预定的等待时间后,使用旋转台使两个表面彼此相对旋转。在考虑测试配置的几何形状,生物力学哪家好,进行一些调整之后,使用沿垂直轴(Tz)的扭矩值除以在表面之间测得的垂直力(Fz)来计算摩擦系数。静态摩擦系数是根据在一定的静止时间后启动运动所需的扭矩计算的,而动态 系数是使用达到特定转速时测得的扭矩计算的。
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多功能3D生物力学
压痕技术检测力学性能(抗拉强度、屈服强度)其原理区别于硬度检测(压痕法),前者是测试加载与压痕深度的非线性关系,后者是测定压痕直径。
传统试验结果表明,通过硬度测定可以得出抗拉强度值(但得不出屈服强度值);新型压痕试验结果表明,通过压痕法可以同时得到抗拉强度和屈服强度,且重复性好,准确性较高。
剥离测试用于确定两种材料之间的粘合强度。 剥离强度是分离该粘合所需的每宽度单位的平均负荷。 使用其垂直轴,Mach-1可以测量在三种常见的剥离测试中剥离粘合剂,胶水和许多其他材料所需的轴向载荷,即T-剥离,90度剥离和180度剥离。 T-剥离在两个柔性基板之间进行,当插入拉伸夹具中时形成“T”形。 在柔性和刚性基底之间进行90度和180度测试。 对于90度,形成“L”形状,而对于180度测试,形成“U”形状。 直接应用这种测试的一个例子是确定使用T-剥离方法打开包装所需的剥离强度。
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