扭转生物力学特性测试分析
扭转是指由于施加的扭矩而导致的样品扭曲。 各种应用要求材料承受扭转应力。 因此,重要的是测试该配置,因为材料扭转行为可以与在简单轴向约束下观察到的情况大不相同。 在这种配置下可以计算出各种机械性能,例 剪切模量,断裂剪切模量,屈服剪切强度,极限(断裂)剪切强度和延展性。 可以进一步评估样品的抗扭曲疲劳性。
压痕(刚
生物力学实验设备报价
扭转生物力学特性测试分析
扭转是指由于施加的扭矩而导致的样品扭曲。 各种应用要求材料承受扭转应力。 因此,重要的是测试该配置,因为材料扭转行为可以与在简单轴向约束下观察到的情况大不相同。 在这种配置下可以计算出各种机械性能,例 剪切模量,断裂剪切模量,屈服剪切强度,极限(断裂)剪切强度和延展性。 可以进一步评估样品的抗扭曲疲劳性。
压痕(刚度)生物力学特性测试分析
压痕测试是非破坏性地测量样品的机械性能的非常方便的方法。 与无侧限压缩测试不同,在需要从表面采集样品的情况下,压痕将样品的机械环境保持在感兴趣的位置及其与周围材料的相互作用。 这允许重复测试。 在该测试配置中,球形压头垂直于其表面压在样品上,同时记录所施加的位移和产生的载荷。 使用理论模型,可以从应力 - 应变曲线计算材料刚度。
肺生物力学特性测试分析
肺的机械行为是组织力学的反映,而不是其各个组成部分的反映。研究肺的机械特性以了解:它们在体内的结构功能,病理学在肺力学和相关临床问题中的作用,肺的工程构建体的发展和肺生理学的研究。
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生物涂层生物力学特性测试分析
生物涂层是在非生物表面上沉积薄层生物相容性材料(例如水凝胶)。它可以植入体内或与生物材料接触。生物涂层的机械评估至关重要,因为它必须试图模仿自然环境。它还用于评估薄膜的粘附性和其他机械性能。
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