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接骨螺釘標準及測試設備原理
發布時間:
2022-12-06
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主機簡述及依據標準
接骨螺釘綜合試驗機是立式結構的專用試驗機。是用于檢測金屬接骨螺釘的軸向拔出力,旋入 旋出扭矩,自攻性能,MAX扭轉斷裂扭矩等的專用試驗設備。
主要依據標準:
《YYT 1505-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘自攻性能》
《YYT 1506-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘旋動扭矩》
《YYT0591-2011 骨接合植入物金屬帶鎖髓內釘》
《YYT1504-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘軸向拔出力》
《YY/T0662-2017 外科植入物 不對稱螺紋和球形下表面的金屬接骨螺釘 機械性能要求和 試驗方法 》 根據標準要求測試金屬接骨螺釘斷裂扭矩和斷裂扭轉角的試驗方法。
《YY0018-2008《骨接合植入物 金屬接骨螺釘》中 6.2.1 扭矩和斷裂扭轉角 6.2.3 軸向 拔出力 6.2.4 旋入扭矩和旋出扭矩 6.2.5 自攻性能
原理簡述:
主機結構:主要由上位機軟件和主機框架兩部分組成。
主機框架:主機采用立式結構,并適當加固以滿足試驗時的軸向穩固需求
動力單元:由升降動力系統和扭轉動力系統構成;升降系統用于調整扭轉檢測系統的高度和 邏輯定位,以適配不同工件的試驗需求,且具備限位功能。
扭轉測試系統:基于扭轉動力系統,主要由伺服電機、減速機、動態扭矩傳感器、,以及各 種輔具、治具構成。
拉壓測試系統:基于升降動力系統,主要由伺服電機、同步傳動系統、滾珠絲杠、導向光軸 以及各種輔具、治具構成,可實現扭矩-壓力的閉環控制。
上位機軟件:根據接骨螺釘試驗方法所開發的可編輯性功能軟件。可同時輸出四組數據曲線: 扭矩-時間、壓力-時間、扭轉角-時間、位移-時間;并可通過內部數據運算輸出扭矩、壓力、 扭轉角、位移的任意組對應曲線。
傳感器:有動態扭矩傳感器和拉壓力傳感器兩組。
動態扭矩傳感器:用于測試工件扭矩,與扭轉動力組件同軸,通過增置伺服減速機,降低步 距角,防止電機過沖,有效降低試驗誤差,提高試驗精度。
拉壓力傳感器:由 1 只或多只傳感器構成,增強臺面式基座的穩定性和平行度,使試驗數據 更加準確。
外殼和防護:根據試驗機,搭配各種鈑金外殼或工業型材,試驗過程中起到安全防護的作用。
優勢:測試過程種壓力維持兩種方式砝碼保壓或跟隨保壓可切換,跟隨保壓利用螺釘螺距與軟件計算更加準確的進行壓力維持。
接骨螺釘綜合試驗機是立式結構的專用試驗機。是用于檢測金屬接骨螺釘的軸向拔出力,旋入 旋出扭矩,自攻性能,MAX扭轉斷裂扭矩等的專用試驗設備。
主要依據標準:
《YYT 1505-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘自攻性能》
《YYT 1506-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘旋動扭矩》
《YYT0591-2011 骨接合植入物金屬帶鎖髓內釘》
《YYT1504-2016 外科植入物 金屬接骨螺釘軸向拔出力》
《YY/T0662-2017 外科植入物 不對稱螺紋和球形下表面的金屬接骨螺釘 機械性能要求和 試驗方法 》 根據標準要求測試金屬接骨螺釘斷裂扭矩和斷裂扭轉角的試驗方法。
《YY0018-2008《骨接合植入物 金屬接骨螺釘》中 6.2.1 扭矩和斷裂扭轉角 6.2.3 軸向 拔出力 6.2.4 旋入扭矩和旋出扭矩 6.2.5 自攻性能
原理簡述:
主機結構:主要由上位機軟件和主機框架兩部分組成。
主機框架:主機采用立式結構,并適當加固以滿足試驗時的軸向穩固需求
動力單元:由升降動力系統和扭轉動力系統構成;升降系統用于調整扭轉檢測系統的高度和 邏輯定位,以適配不同工件的試驗需求,且具備限位功能。
扭轉測試系統:基于扭轉動力系統,主要由伺服電機、減速機、動態扭矩傳感器、,以及各 種輔具、治具構成。
拉壓測試系統:基于升降動力系統,主要由伺服電機、同步傳動系統、滾珠絲杠、導向光軸 以及各種輔具、治具構成,可實現扭矩-壓力的閉環控制。
上位機軟件:根據接骨螺釘試驗方法所開發的可編輯性功能軟件。可同時輸出四組數據曲線: 扭矩-時間、壓力-時間、扭轉角-時間、位移-時間;并可通過內部數據運算輸出扭矩、壓力、 扭轉角、位移的任意組對應曲線。
傳感器:有動態扭矩傳感器和拉壓力傳感器兩組。
動態扭矩傳感器:用于測試工件扭矩,與扭轉動力組件同軸,通過增置伺服減速機,降低步 距角,防止電機過沖,有效降低試驗誤差,提高試驗精度。
拉壓力傳感器:由 1 只或多只傳感器構成,增強臺面式基座的穩定性和平行度,使試驗數據 更加準確。
外殼和防護:根據試驗機,搭配各種鈑金外殼或工業型材,試驗過程中起到安全防護的作用。
優勢:測試過程種壓力維持兩種方式砝碼保壓或跟隨保壓可切換,跟隨保壓利用螺釘螺距與軟件計算更加準確的進行壓力維持。
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