Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Испытание на растяжение при одноосном нагружении.
Растяжение при одноосном напряжении широко применяется для испытания как твердых, так и мягких биологических тканей, главным образом, благодаря простоте его реализации и возможности использования существующего стандартного оборудования, обеспечивающего высокий класс точности измеряемых параметров. Скорость нагружения при одноосном растяжении выбирают в зависимости от назначения получаемой информации. Для оценки естественных условий функционирования биообъекта испытания образцов биотканей проводят при скоростях нагружения порядка 10-3 м/с. При решении технологических задач хирургии необходима информация о механическом поведении биообъекта при скоростях порядка 10-2…10-1 м/с. Биологический материал является анизотропным, что затрудняет определение его механических параметров. В биомеханике класс упругой симметрия принято принимать ортотропным. Поэтому в экспериментах применяют образцы, вырезанные в перпендикулярных направлениях. Например, из стенки кровеносного сосуда образцы вырезают вдоль главной оси сосуда и перпендикулярно ей, т.е. в продольном и поперечном направлениях. По полученным при растяжении диаграммам можно определить условный предел прочности , относительную деформацию и модуль упругости при разрушении, а также построить зависимость условных напряжений от деформации и определить касательный и секущие модули упругости по следующим соотношениям:
где - нагрузка; - исходная ширина образца; - исходная толщина образца; - длина образца до деформации; - длина образца после деформации. Такие характеристики позволяют сравнить изменения свойств биологического материала, но недостаточны для оценки напряженно-деформированного состояния органа как биоконструкции при различных нагрузках. Для математического моделирования необходимы истинные характеристики или где для построения которых при помощи кривых необходимо знание коэффициента Пуассона . Для определения используются оптические методы, из которых наиболее прост в реализации метод фотографирования. При помощи фотографий и известных соотношений определяют . По вышеизложенной методике можно получить все данные, необходимые для постановки и решения задачи напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки, материал которой имеет ортотропный класс симметрии, при заданных возмущениях. Для единства анализа и обозначений используется ортогональная система координат , оси которой направлены следующим образом: 1 - вдоль продольной оси (главной оси кровеносного сосуда), 2 - в окружном (поперечном) направлении, 3 - в радиальном направлении оболочки. Оптические методы позволяют определить , где , а также найти зависимость коэффициента поперечной деформации от удлинения , используя соотношение .
|