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运动损伤力学测试分析仪
为了评估的效果,需要选择适当的控制部位。 然而, 关节表面会呈现所有健康关节均存在力学特性的自然空间分布,所以在关节表面找到控制部位的正确位置非常具有挑战性。 这项研究的目的是评估在修复动物模型中考虑正常关节力学特性的空间分布的重要性,尤其是厚度和瞬时模量的分布。
厚度和瞬时模量的空间分布揭示了股骨髁和胫骨平台的内侧和外侧投影内的较大变化。 所有三个物种都可以观察到这种趋势。在半月板覆盖的区域中,材料组织3D压痕映射测量分析系统价格, 变薄和变硬,而在其余表面上观察到更厚和更软的。
在仅占关节总表面宽度的5%的距离上, 厚度和瞬时模量可变化10倍。 这些厚度和模量映射清楚地表明,经过处理的与未经处理的之间的任何差异都可能与自然形貌差异混淆,而不是由于处理本身。通过在选择对照位点和处理位点时考虑特性的空间分布,可以更轻松地识别治果。
借助牙刷上可控的压力偏移和可控的水平刷牙运动,Mach-1可以用于模拟刷牙。 在该案例中,材料组织3D压痕映射测量分析系统价格,使用Mach-1 v500cs产生机械剪切力。 这种方法可以在刷牙循环前后进行磨损测试以及Mach-1Motion中“确定接触”功能。然后可以定量测定由于持续磨损引起的高度变化。液体浴也可以用于进一步测试,以更好地模拟生理环境。
接触摩擦测试仪
医学院的角色之一是为医生提供在其职业生涯中LENSES 将要使用的组织的实际操作培训。 没有人愿意次手术就使用大脑。 但是, 获得足够的材料来培训每个人可能是昂贵的,并且具有道德挑战性,特别是在涉及大脑时。
为了克服这一资源挑战,材料组织3D压痕映射测量分析系统价格,医学院已经开始使用合成大脑让学生感受到真实的事物。但是制造大脑很困难,而且大多数合成材料都不符合真实大脑的物理特征。 例如,真实的大脑对变化的压力水平和运动速度的反应不同,但是大多数培训“大脑”并没有表现出这些细微差别。 这些非线性响应是为脑医生新秀提供真实训练经验的关键,而可用的材料无法满足真实的事物。 因此, 伦敦帝国理工学院的研究人员Antonio E. Forte和Daniele Dini着手开发能够模拟大脑基本物理特性,且可以廉价,四平材料组织3D压痕映射测量分析系统, 轻松地生产的合成大脑,以突破局限。他们借助于Biomomentum的Mach-1力学测试仪, 测试各种材料组合以便了解基本类脑特性,例如:它们如何在变化的压力和速度下压缩。受伤后恢复的速度;他们对震动的反应; 以及他们对切口的反应。Mach-1用于比较合成材料组合与猪脑的这些基本手术性能,猪脑与人脑具有几乎相同的性能。 这项基础研究发表在《材料与设计》 杂志上.