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发布时间:2022-02-10 06:43:00 作者:世联博研






碰撞生物力学特性测试分析
碰撞试验用于量化样品对高速负荷的抵抗力。 它在产品的安全性研究中非常有用。 对于该测试,使压头以非常高的速度与样品接触,并且机械地或视觉地表征该影响对样品的影响。 大多数机械测试仪很难实现这种类型的测试,因为它涉及高位移速度和行程范围,以及测量冲击时产生的负载曲线所需的高采集速率。 机械损坏是通过机械作用造成材料损失的结果。 机械测试仪可与用户定的参数一起使用,以引起多尺度损坏。




定位(手动倾斜)生物力学特性测试分析
该测试配置通常与其他测试配置耦合,以在样品表面不平坦时改善测量。 例如,当盘样品(或芯)具有不平行的表面时,有时需要倾斜样品以获得与无约束压缩平台更好的对准。 它还可以与压痕和手动定位相结合,以对具有非平面表面的样品进行手动机械映射。 在后一种情况下,在每个感兴趣的位置,表面倾斜以在视觉上与压缩轴垂直对齐,以使压痕期间的剪切和滑动较小化。
体外血管生物力学实验系统
该血管体外应力培养系统是一种设计的血管体外培养装置,该装置可帮助科研人员进行应变下的体外培养动脉的蛋白组学、分子信号传导、体外培养血管中膜平滑肌细胞基因表达的影响、主动的脉瘤患者主动的脉瓣闭锁和其他遗传性疾病的细胞和分子机制、不同压力条件对体外培养动脉中膜平滑肌细胞增殖与凋亡的影响、血管内皮细胞在体外应力培养前后的形态学分析等一系列高等级的研究;该管体外应力培养系统提供了多种不同外径尺寸的血管连接管来与不同内径大小的血管进行连接,连接管添加密封圈和紧固件加以适当固定, 这样既解决了血管、血管连接管和培养槽的连接及固定的同轴性问题,又解决了密封问题。
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,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。

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