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La máquina de prueba de fatiga dinámica de baja fuerza se usa a menudo para determinar cómo se comportará un material con el tiempo y el uso repetido.
La ingeniería de tejidos aplica los principios de la biología y la ingeniería al desarrollo de sustitutos funcionales para el tejido dañado. La mecanobiología proporciona información sobre la fisiología de los tejidos, el desarrollo de enfermedades y las estrategias terapéuticas relevantes al comprender cómo las fuerzas mecánicas inducen cambios a nivel molecular, celular y tisular. Estos dos campos se centran en gran medida en cómo las fuerzas físicas y los cambios en las propiedades mecánicas de las células y los tejidos contribuyen al desarrollo, la diferenciación celular, la fisiología y la enfermedad. Por lo tanto, las pruebas mecánicas son una parte integral de los avances en estos campos emergentes.
Células biomateriales: Sirviendo como base para la regeneración de tejidos, las células madre (como las células madre mesenquimales) o las células funcionales ya diferenciadas se utilizan típicamente, expandidas in vitro y luego implantadas en un andamio biológico.
Materiales de andamio biológico: Proporcionan soporte estructural tridimensional, simulando el entorno de la matriz extracelular, dividido en materiales naturales (como colágeno, quitosano) y materiales sintéticos (como el ácido poliláctico).
Biocompatibilidad, biodegradabilidad y compatibilidad mecánica para promover la adhesión, proliferación y diferenciación celular.
Cuando se ejecutan las pruebas de fatiga a cargas muy bajas, La selección de la célula de carga es vital para garantizar la precisión y el control adecuados de la medición. La celda de carga de alto rango de carga pequeña de alta precisión y el accesorio de prueba de diseño compacto hacen que la máquina sea adecuada para la ingeniería de tejidos como células de biomateriales, materiales de andamios biológicos (como colágeno, quitosano) y materiales sintéticos (como ácido poliláctico), implantes quirúrgicos, etc., pruebas de fatiga de la industria e investigación de laboratorio. Para cargas en el rango sub-Newton (por ejemplo, hasta 1 gramo) se puede utilizar una célula de carga de capacidad ultrabaja. En este caso particular, utilizamos una celda de carga de 10 N (1000 gramos) junto con el UTDS-3EX.
Amplia aplicación:
Prueba de ingeniería de tejidos Prueba de implantes quirúrgicos Prueba de stent cardíaco
Características principales:
Una nueva generación de sistemas de prueba de fatiga centrados en un gran motor electromagnético como actuador;
El motor electromagnético de accionamiento directo funciona de manera estable con alta repetibilidad, lo que garantiza un control preciso de la fuerza y el desplazamiento;
El actuador electromagnético incorporado presenta baja fricción y alta repetibilidad, ofreciendo una alta velocidad de respuesta;
Capaz de realizar pruebas como tensión, compresión, flexión, cizallamiento, fluencia y relajación;
Cumple con los estrictos requisitos de las pruebas mecánicas de materiales modernos para alta precisión, alta frecuencia, alta estabilidad y durabilidad;
Las características incluyen sin aceite, sin sellos, sin mantenimiento, larga vida útil, alta integración, fácil instalación y tamaño reducido;
Múltiples accesorios y accesorios están disponibles para su selección.
Especificación principal:
Máximo. Carga dinámica | 3000N; Precisión ±1% |
Máximo. Carga estática | 2100N |
Clase de máquina | Clase 0.5 |
Probar la precisión de la carga | 0,5% FS |
Espacio de prueba | 0-240 mm |
Carrera de desplazamiento | 30 mm |
Precisión de desplazamiento | 0.1um |
Velocidad de prueba | 5um / s ~ 0.8m / m |
Frecuencia de prueba | 0.001HZ ~ 100HZ |
Modo de control | Carga, desplazamiento, deformación |
Forma de onda de prueba principal | Onda sinusoidal, onda triangular, onda cuadrada, onda de diente de sierra, etc., |
Dimensiones | 1000 * 700 * 1200 mm |
Peso | 550kg |
Potencia estándar | 220 V, 50 HZ, 1 fase |
Sistema de trabajo | MS Win10/Win11 Español |
Célula de carga | Estados Unidos, Vishay Celtron |


