多功能3D材料力学
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深度的非线性关系,后者是测定压痕直径。
3D材料力学可用于弯曲测试
弯曲测试表征细长样品的行为,垂直于其纵轴施加载荷。该测试适用于长条状硬物或骨头。
在3点弯曲试验中,样品放置在两个支撑杆上,材料力学价格,而上杆施加垂直变形以使样品在底部杆之间的中心处弯曲。在4点弯曲中,单个上杆由两个杆代替,这两个杆安装在中心枢轴点上,材料力学代理,对称放置在样品长度的大约25%处
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纳米材料力学
生物纳米材料力学--藻酸盐球的力学性能表征
使用Mach-1材料力学可以测量直径小于1毫米的藻酸盐球的力学性能。
需要高精度的力学测试仪才能获得直径小于1mm的球珠的力学性能的数据。 Mach-1是一种灵
活的系统,在受控环境(培养箱)中适用于对多种类型的样品(生物材料,微球,药丸,活组织
等)进行高灵敏度和的测试。简单实用和模块化软件提供了测试。
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Biomomentum多功能材料力学--压痕功能
Biomomentum材料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):
该材料力学的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),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。
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