České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství



Podobné dokumenty
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

OVMT Mechanické zkoušky

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Fyzikální praktikum 1

Úloha I.E... tři šedé vlasy dědy Aleše

OVMT Měření základních technických veličin

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

PREDIKCE STANOVENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ DŘEVOSTAVEB KOMŮRKOVÉHO TYPU

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Projekt modelu RC házedla

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

I Mechanika a molekulová fyzika

OVMT Měření s převodem mechanickým

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

Realizace měření. Hliníkový, volně stojící žebřík. Angela Bäumel HBM Darmstadt

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

Studijní podklady. Příprava praktického cvičení - laboratorního experimentu v laboratoři stavebních hmot Ing. Jan Hurta

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: František Klípa

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Mechanika hornin. Přednáška 2. Technické vlastnosti hornin a laboratorní zkoušky

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Souhrnná zpráva projektu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

OVMT Mechanické zkoušky

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

4.1 Shrnutí základních poznatků

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Měřící a senzorová technika Návrh měření odporových tenzometrů

STANOVENÍ TEORETICKÉ HODNOTY NEJISTOTY MĚŘENÍ PLNÉHO TENZOMETRICKÉHO WHEATSTONEOVA MŮSTKU

Plastická deformace a pevnost

Analýza dynamiky pádu sportovní branky, vč. souvisejících aspektů týkajících se materiálu

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: Klípa F.

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

Nabízené služby pracoviště

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Materiály 1 (K618MRI1)

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

Úloha měření výkonových parametrů a emisí spalovacích motorů na motorové brzdě, srovnaní sériového a upraveného motoru.

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

Hliníkové konstrukce požární návrh

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

VY_32_INOVACE_C 08 09

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

2 Materiály, krytí výztuže betonem

Fyzikální praktikum 1

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

Nabízené služby pracoviště

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

Hřídele nosné a pohybové

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Technisches Lexikon (cz.) 16/10/14

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., T 4 Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Markéta Lednická

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300.

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Praktikum III - Optika

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA03/č. 8: Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Ing. Adam Žižka (kutilek@fbmi.cvut.cz, zizka@fbmi.cvut.cz) Poděkování: Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik, CZ.1.07/2.2.00/15.0415. Období realizace projektu 11. 10. 2010 28. 2. 2013.

Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou. Zadání úlohy 1) Určete velikost napětí a deformace pro průřez mezikruží protetické náhrady zatížené na tlak pro různé velikosti zatěžujících sil. Ověřte teoreticky získané výsledky s výsledky měření. Dokažte Hookeův zákon. 2) Nalezněte velikost napětí a deformace pro průřez mezikruží protetické náhrady zatížené na ohyb pro různé velikosti ohybového momentu. Ověřte teoreticky získané výsledky s výsledky měření. Dokažte Hookeův zákon. 3) Nalezněte velikost napětí, zatěžovací síly (a Youngův modul pružnosti v tahu) pro tkaný proužek oválného průřezu 5 mm 2 Změřte zatížení části protézy dolní končetiny v tlaku a ohybu, při měření ohybu použijte stejné zatížení, jako pro měření tlaku a z naměřených hodnot určete velikost ramene páky na které je zatížehí umístěno. Dále zjistěte velikost namáhání v tahu pro tkaný proužek (znázorňující zatížení šlach a dalších pojivových tkání) dodaný vyučujícím. Měří se na měřicím přípravku s nosným elementem protézy tlak a ohyb, zatěžovací stolice LS (výr.: Larson Systems Inc.) tah. K měření použijte : Nosnou část protézy s nalepenými tensometry. Vážní čidlo U9B Silový převodník S9M Výsledky měření uveďte do protokolu. Pomůcky PC s nainstalovaným programem CatmanEasy DAQ Měřicí stanice edaq lite s příslušenstvím Referenční měřítko Závaží Měřicí přípravek s nosným elementem protézy Tkaný proužek oválného průřezu 5 mm 2 a délky 160 mm v nezatíženém stavu Zatěžovací stolice LS (výr.: Larson Systems Inc.)

Postup vypracování úloh Vyučující zkontroluje přípravek a zatěžovací stolici LS (připevní měřený vzorek), připojí je k měřicí stanici edaq lite, spustí počítač (viz. následující obrázky): a program Catman Easy DAQ, který "načte" připojenou měřicí stanici edaq lite:

Kanál s připojenou úlohou tlak a ohyb jsou na kanálech 1-1 a 1-2, referenční snímač tlaku (vážní čidlo) je na kanále 0-3, úloha tah je na kanálech 3-2 snímač S9M a 3-3 snímač U9B. Před započetím měření je potřeba systém "vynulovat": I. část: měření v tlaku a ohybu. Nosný element protézy má průřez mezikruží s vnějším průměrem= 30 mm a vnitřním průměrem = 26 mm. Délka je 350 mm pro přípravek namáhaný v tlaku a ohybu. Spuštění měření tlačítkem Start. Ref. měřidlo (HBM typ U9B, 5 kn = 1 mv/v, # 143113068) při 0 a 0,5kg zatížení.

Tensometrické měření při 0 a 0,5kg zatížení. Tensometrické měření při 0 a 1 kg zatížení. Ref. Měřidlo při při 0 a 1 kg zatížení. II. část: měření v tahu. Tkaný proužek oválného průřezu 5 mm 2 a délky 160 mm v nezatíženém stavu. Vyučujícím připravená zatěžovací stolice LS s připevněným přípravkem:

Spuštění měření je stejné jako v předchozím případě Změření prodloužení vzorku: Měření tahu nulové hodnoty, tj. bez zatížení: Měření tahu hodnoty při prodloužení o 30 mm: Výpočty zjišťovaných veličin: Pro měření tlaku a ohybu považujeme tensometrické snímače za stejné, proto se použijí kalibrační data a korekční koeficient získaný při měření v tlaku i na měření ohybu. Při tomto tensometrickém měření tlaku jsou všechny tensometry zatěžovány stejně (souhlasně, tj. v tlaku), proto může, při malém rameni, být změřený údaj deformace v ohybu (tensometry jsou zatěžovány opačně, tj. jeden v tahu a druhý v tlaku) menší než deformace v tlaku.

Pro výpočty I. části je potřeba spočítat průřezové charakteristiky průřez S a modul průřezu W O [1 s102,kap. 4.1] vzorec (18). Mechanická napětí a deformace pro obě části měření se spočtou dle [1 s101,kap. 4.1] vzorec (14) až (16) a [1 s.101,102, kap. 4.1] tab. 1 a 2. Velikost ramene ohybu pro výpočty v II. části (měření v tahu) dle vzorce M o = F r, a protože je síla vyvozená zatěžovací stolicí LS měřena dvěmi snímači, tak každý ukazuje pouze polovinu této síly (výsledná síla se přepočítá pro každý snímač zvlášť). U vypočteného ramene síly je použito skutečné (teoretické) zatížení a změřená deformace, u teoretického ramene síly je použito skutečné (teoretické) zatížení a změřená deformace je opravena korekčním koeficientem zjištěným při měření tlaku (poměr mezi teoretickou a změřenou deformací. Výsledky budou zaznamenány do protokolu. Použitá lit. [1] = Kutílek, P., Žižka, A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. ČVUT v Praze, 2012[]

Pilotní protokol BIOMECHANIKA Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou

BIOMECHANIKA Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou Zadání 1) Určete velikost napětí a deformace pro průřez mezikruží protetické náhrady zatížené na tlak pro různé velikosti zatěžujících sil. Ověřte teoreticky získané výsledky s výsledky měření. Dokažte Hookeův zákon. 2) Nalezněte velikost napětí a deformace pro průřez mezikruží protetické náhrady zatížené na ohyb pro různé velikosti ohybového momentu. Ověřte teoreticky získané výsledky s výsledky měření. Dokažte Hookeův zákon. 3) Nalezněte velikost napětí, zatěžovací síly (a Youngův modul pružnosti v tahu) pro tkaný proužek oválného průřezu 5 mm 2 Změřte zatížení části protézy dolní končetiny v tlaku a ohybu, při měření ohybu použijte stejné zatížení, jako pro měření tlaku a z naměřených hodnot určete velikost ramene páky na které je zatížehí umístěno. Dále zjistěte velikost namáhání v tahu pro tkaný proužek (znázorňující zatížení šlach a dalších pojivových tkání) dodaný vyučujícím. Měří se na měřicím přípravku s nosným elementem protézy tlak a ohyb, zatěžovací stolice LS (výr.: Larson Systems Inc.) tah. K měření použijte : Nosnou část protézy s nalepenými tensometry. Vážní čidlo U9B Silový převodník S9M Výsledky měření uveďte do protokolu. PC s nainstalovaným programem CatmanEasy DAQ Pomůcky Měřicí stanice edaq lite s příslušenstvím Referenční měřítko Závaží Měřicí přípravek s nosným elementem protézy stavu Tkaný proužek oválného průřezu 5 mm 2 a délky 160 mm v nezatíženém Zatěžovací stolice LS (výr.: Larson Systems Inc.)

BIOMECHANIKA Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou Postup měření Příprava měřícího pracoviště a měřené úlohy příprava závaží, měřítka, měřicího přípravku s nosným elementem protézy, zatěžovací stolice LS (výr.: Larson Systems Inc.), měřených vzorků a spuštění programu CatmanEasy DAQ. Započetí měření nastavení 0 na snímačích. Odměření I. části (měření v tlaku a ohybu) měření zátěží 0,5 a 1 kg na desce upevněné na měřené části protézy v programu CatmanEasy DAQ. Záznam výsledků. Odměření II. části (měření v tahu) je zaznamenána tahová síla 2 snímači, každý tak zachytí polovinu síly skutečně vyvinuté na vzorek. Výpočet požadovaných hodnot z naměřených dat v obou částech měření. Vytvoření protokolu. Naměřená data Tlak a ohyb: změřeno zátěž deformace zatížení tlak+ohyb tlak ohyb tlak+ohyb N μm/m μm/m N 5 0.8 0.4 6.1 10 3 0.6 13 Tah: změřeno zatížení text. proužek S9M U9B průřez délka prodloužení N N mm 2 mm mm 6.5 6.9 5 160 30

BIOMECHANIKA Měření zatížení protéz dolních končetin tenzometrickou soupravou Tlak a ohyb: Výsledky napětí vypočtené referenční teoretické vypočtené teoretické σ n σ n σ n σ o σ o MPa MPa MPa MPa MPa 0.17 0.035 0.028 0.084 0.014 0.63 0.074 0.057 0.126 0.011 deformace změřená teoretická změřená referenční teoretická ε v o ε v o ε n ε n ε n μm/m μm/m μm/m μm/m μm/m 0.4 0.14 0.8 0.17 0.14 0.6 0.27 3 0.35 0.27 rameno síly vypočtené teoretické r r mm mm 19.40 3.28 29.10 2.63 Tah: Závěr modul zatěž. síla norm. napětí deformace pružnosti snímač F σ n ε n E N Mpa - Mpa S9M 13 2.6 0.188 13.87 U9B 13.8 2.76 0.188 14.72 Z měření j zřejmé, že každý snímač má jinou přesnost, a zejména tensometry jsou velmi citlivé na správnou kalibraci. Měření ukazuje, že mezi teoretickým údajem a referenčním měřením není zásadní rozdíl, což pro měření přes tensometry neplatí zde je v měření sice předpokládaný trend zachován, ale hodnoty se řádově liší. Také je ze spočtených dat vidět, že výrazně chybný údaj z měření (tlaková deformace při zátěži 1 kg měřená tensometry) má značný vliv na výpočty ohybového zatížení (přes korekční koeficient). Tím je také dokázáno, že oba systémy nalepených tensometrů jsou nezávislé a nelze použít korekční koeficient zjištěný na jednom systému (měření tlaku) přenést na systém druhý (měření ohybu). Použitá lit. [1] = Kutílek, P., Žižka, A.: Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky. ČVUT v Praze, 2012