19 september 2018
Hier presenteren we een protocol te ontwikkelen een pure eenassige loading machine. Kritische ontwerpaspecten werkzaam zijn om ervoor te zorgen nauwkeurige en reproduceerbare testresultaten.
De informatie in deze video is gericht op het uitleggen van enkele van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van mechanische laadplatforms. De informatie is bedoeld voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van hun eigen platforms, maar niet bekend zijn met een aantal van de betrokken basisprincipes. Deze video is bedoeld om de twee belangrijkste kenmerken die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een betrouwbaar testplatform, in het bijzonder reproducible assemblage en demontage, en nauwkeurige uitlijning aan te tonen.
Demonstreren van de montage van het platform zal de heer Robby Thoerner. Robby Thoerner behaalde onlangs zijn bachelordiploma aan de Universiteit van Akron, van onze afdeling biomedische techniek in de biomechanica track. Het doel is om het testapparaat te monteren.
Hier is een voorbeeld van een geassembleerd apparaat dat twee actuatoren, laadcellen en een frame heeft om ze te ondersteunen. Verzamel de onderdelen om het apparaat te bouwen. Gebruik twee programmeerbare actuatoren, elk met 30 millimeter reizen, 60 millimeter bij het samenwerken.
Daisy keten van de actuatoren om ze te synchroniseren voor gelijke uitbreiding en intrekking. Bereid vervolgens twee belastingcellen voor die geschikt zijn voor besloten ruimtes. Om de actuatoren te ondersteunen, bereid je voor elk van hen een koets voor, samen met een rail.
Maak de basis van aluminium voorraad. Snijd een stuk op de juiste grootte en gebruik een molen om de plaat dienovereenkomstig te bewerken volgens de specificaties. Machine twee zijplaten volgens specificaties.
De twee moeten elkaar spiegelen, en elk moet een sleuf en geboorde gaten om de rail tegemoet te komen. Boor en tik op de onderste vlakken van de zijplaten. Monteer de zijplaten in het spoor op de basis.
Zorg ervoor dat de bevestigingspunten voor de rail dicht bij elkaar zijn. Bevestig de zijplaten van onderen aan de bodemplaat. Bevestig vervolgens de rail aan het spoor met behulp van de speling gaten en de geboorde gaten in elke zijplaat.
Als deze af is, verbindt de rail de twee zijplaten en schuiven rijtuigen op de rail. Ga verder met de mounts voor de actuatoren. Gebruik L-vormige voorraad om een achterste bevestiging bevestiging en een balk aan de onderkant van de berg machine.
Dit creëert een sleutel voor uitlijning in het spoor. Schroef de balk in de bodem van de berg. Op dit punt, krijgen de geselecteerde actuator voor het experiment.
Bevestig de achterste bevestiging aan het lichaam van de actuator met behulp van het gat patroon in de actuator. De serie gaten in de zijplaat maakt het mogelijk de bevestigingspositie aan te passen. Plaats de voet van de houder op het frame om de achterste actuator te bevestigen.
Gebruik twee schroeven om het te beveiligen. Dupliceer de stappen om een actuator op elk van de zijplaten te monteren. Krijg de onderdelen voor het ondersteunen van de voorkant van de actuator.
Een deel is een L-vormig stuk met een gat voor een taps toelopende connector. Op zijn kant is een spoor om een plaat tegemoet te komen. De plaat voor dit spoor heeft ook een track om armaturen tegemoet te komen en uitlijning te garanderen.
Machine een aluminium cilinddrisch deel om de belastingscel en actuator aan te sluiten. Machine een aluminium taps toelopende cilindrische deel om de belastingscel aan te sluiten op de armatuur en het vervoer. Geef de cilinder in het gat van de voorste actuator mount en gebruik een set schroef om de cilinder einde anker.
Nu, werken met de armaturen voor de voorste mounts. Voor verticale aanpassingen, machine een centrale verticale sleuf in de armatuurhouder. Bevestig de actuator voorste bevestiging aan de rechthoekige zijplaat, met de verticaal uitgelijnde gaten in het midden.
Hier is de voltooide montage voor de voorste mount aan de ene kant. Dupliceer de stappen om zowel de linker- als de rechteractuatoren van het apparaat te monteren. Dit zijn representatieve gegevenssets van load testing geknoopt 25,4 millimeter 2-0 hechtingen tot het uitvallen.
De grijze streepjescurve vertegenwoordigt resultaten van het apparaat dat in dit protocol wordt beschreven, met een laadsnelheid van 0,61 millimeter per seconde. De zwarte curve vertegenwoordigt resultaten van een vast apparaat met een dubbele laadsnelheid, of 1,22 millimeter per seconde. In alle tests, mislukking opgetreden bij de knoop, en metingen toonde geen statistisch verschil tussen de apparaten.
Bij het ontwerpen van een laadmachine is het altijd belangrijk om te ontwerpen met het oog op de uitlijning. Focus op uitlijning zal ervoor zorgen dat uw resultaten reproduceerbaar en nauwkeurig zijn en dat u uw exemplaren op de juiste manier test. In deze video hebben we geprobeerd om enkele van de belangrijkste aspecten van het ontwerpen van laadmachines aan te tonen.
Als u een aantal van deze basisprincipes begrijpt, u deze toepassen in het ontwikkelen van platforms voor uw eigen testbehoeften.
Bekijk het volledige transcript en krijg toegang tot duizenden wetenschappelijke video's
Dit artikel presenteert een protocol voor de ontwikkeling van een machine voor zuiver uniaxiale belasting. Er wordt nadruk gelegd op kritische ontwerpaspecten om nauwkeurige en reproduceerbare testresultaten te garanderen.
Betrouwbare platforms voor mechanische tests zijn essentieel voor het genereren van reproduceerbare, kwantitatieve gegevens in de vroege fase van biofarmaceutische R&D. De ontwikkeling van een machine voor zuiver axiale belasting maakt nauwkeurige krachttoepassing en -meting mogelijk, wat bijdraagt aan een robuuste validatie van targets en mechanische risicoreductie. Deze mogelijkheid is cruciaal voor het standaardiseren van workflows en het waarborgen van de gegevensintegriteit gedurende het discovery-onderzoek en preklinisch onderzoek.
Dit platform voor axiale belasting past binnen het continuüm van discovery tot preklinisch onderzoek en ondersteunt hypothesetoetsing, assayontwikkeling en translationeel onderzoek waarbij mechanische eigenschappen van cruciaal belang zijn.