biomomentum组织力学对传统压痕技术进行了改进和扩充,压痕时不要求压缩轴垂直于样品表面对齐,无需表面平坦,即可在不规则表面压痕 全自动压痕映射和厚度测试映射(压痕通常要求被测试的表面是平坦的,并且还需要垂直于关节表面的压缩轴):
该组织力学的3d“法向压痕”函数准确地检测xy位置处的表面高度和方向,并记录载荷(多轴向载荷单元),江苏组织力学,同时以不同速度移动测试仪的三个轴平台,以便以预定义的方式移动球形压头。沿着垂直于样品表面的虚拟轴的位移分布。利用该系统的多轴能力、数字图像相关(digital image correlation,dic)测量全场应变广泛应用于组织材料力学、断裂力学、微观纳米应变测量、各种新型材料测量,允许压痕测试的所有点,同时克服了传统压痕的局限性,对表面不规则样品直接进行3d压痕测试。
多功能3d组织力学对人工关节的测试,能研究人工关节的力学特性和关节的关系,有助于研发和改进---的人工构建关节体。
关节是光滑的白色组织,覆盖骨骼的末端,它们---在一起形成关节。关节是无血管组织,因此具有低再生能力。为了治损伤,组织力学报价,研究会在缺损部位植入人工关节。该关节被设计成模仿天然组织结构和功能。
在过去的几十年中已经开发了各种人工关节和假体,服务---病患。
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多功能3d组织力学
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---的非线---,后者是测定压痕直径。
传统试验结果表明,通---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---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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