Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Podobné dokumenty
Téma 2 Napětí a přetvoření

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Stavební hmoty. Přednáška 3

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

7 Lineární elasticita

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

Voigtův model kompozitu

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Namáhání na tah, tlak

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

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

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

tuhost, elasticita, tvrdost, relaxace a creep, únava materiálu, reologické modely, zátěž a namáhání

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Zpráva pevnostní analýzy

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Zpráva pevnostní analýzy

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

Poruchy krystalové struktury

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Plastická deformace a pevnost

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

Hliníkové konstrukce požární návrh

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Téma 1 Úvod do předmětu Pružnost a plasticita, napětí a přetvoření

OVMT Mechanické zkoušky

Plastická deformace a pevnost

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

CMC kompozity s keramickou matricí

Stavební hmoty. Přednáška 3

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

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

PRUŽNOST A PLASTICITA

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Posouzení za požární situace

Objemové změny. Materiál a konstrukce, přednáška 2. Materiál a konstrukce, syllaby FSv ČVUT Praha 2011, Prof.Ing. J.Krňanský, CSc.

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

PRUŽNOST A PLASTICITA

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc. STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M01

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Aktuální trendy v oblasti modelování

Okruhy otázek ke zkoušce

Pevnost v tahu vláknový kompozit. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Porušování kompozitních tlakových

Struktura a vlastnosti kovů I.

Příloha-výpočet motoru

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

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

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Česká metrologická společnost, z.s.

OVMT Mechanické zkoušky

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Seriál VII.III Deformace, elasticita

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Zkoušení kompozitních materiálů

Použití. Charakteristika FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ QRO 90 SUPREME

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

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Transkript:

Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad 20. března 2012 Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Josef Hanuš UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Mechanické vlastnosti materiálů teorie Pružnost a pevnost Tepelné vlastnosti

Biokompatibilita materiálů není toxický pro organismus je odolný (rezistentní) proti působení organismu Vlastnosti materiálů náhrad v lidském těle Obecné biokompatibilita pecifické dle použití (co nahrazují)

Fyzikální vlastnosti materiálů Mechanické pružnost a pevnost deformace v tahu (tlaku) - normálové napětí ve smyku tečné napětí Tepelné tepelná vodivost tepelná roztažnost

Pružnost a pevnost deformace v tahu a tlaku Hookeův zákon: (zjednodušení, malé deformace) - deformace v tahu F l l l l k F Robert Hooke 1635-1703

l l k F ===> l l k F F k 1 E l l E E [Pa] - napětí (mechanické, normálové) k [Pa -1 ] - součinitel roztažnosti E [Pa] - Youngův modul pružnosti v tahu Thomas Young 1773-1829 lékař [1] - poměrné prodloužení

Hookeův zákon: - poměrné příčné zkrácení a a a a E - Poissonovo číslo nebo m = 1/ - Poissonova konstanta iméon Poisson 1781-1840

Hookeův zákon: -poměrná změna objemu (jednosměrné napětí) V a aa al l aal V a a l V l a 2 2 1 2 V l a V V 12 E

Působení napětím (tlakem) ze všech směrů: V V 12 E x y z Je-li tlak stejný, tj. x = y z = p V V 12 3 E p K E g [Pa -1 ]- stlačitelnost 3 1 2 K [Pa] - modul objemové pružnosti

Tahový diagram [Pa] (stress) Pracovní d. (skutečný průřez) P K E U U - mez úměrnosti E - mez pružnosti mluvní d. (počáteční průřez) K - mez průtažnosti (kluzu) P - mez pevnosti strain) E E. L = 100,005 % L o

Elastická hystereze (dopružování) TAH TLAK 0A - panenská křivka Zbytková deformace

< U < E - platí Hookeův zákon - vratná (elastická) deformace P < > E - trvalá (plastická) deformace ~ K > P - téměř nulová směrnice tečny - porušení materiálu l ' l l [ 100 % tažnost 100 [% houževnatost

Tažnost

Houževnatost P 100 % [

(modul torze) Deformace ve smyku F F g y z F g poměrné posunutí (zkos) [Pa] - tečné napětí g pro malé úhly théta Hookeův zákon pro smyk: G g G [Pa] - modul pružnosti ve smyku

hrnutí: Deformace pevných látek (působení vnější silou) - v tahu (tlaku) - normálové napětí Ohyb, torze - ve smyku - tečné napětí Materiálové konstanty charakterizující odolnost materiálu proti deformaci: E - modul pružnosti v tahu G - modul pružnosti ve smyku m () - Poissonova konstanta (číslo) G G m E 2 m 1 E 2 1 Měrná deformační energie: E P V 2 2E

Mechanické vlastnosti zubu materiál sklovina dentin minerali dentin demin. femur E [GPa] 84 14,7 0,26 17,2 0,33 0,31 G [GPa] 31,6 5,6 mez pevnosti v tahu [MPa] 10,3 105,5 29,6 121 mez pevnosti v tlaku [MPa] 384 297 167 mez pevnosti ve smyku [MPa] 90,2 138 mez pružnosti [MPa] 353 * 167 * * - testováno v tlaku

Mechanické vlastnosti stomatologických materiálů materiál amalgam keramika akryl. pryskyřice kompozita E [GPa] 55 70 2,3 17,2 0,35 0,19 0,35 0,24 G [GPa] mez pevnosti v tahu [MPa] 48 37 80,4 40 mez pevnosti v tlaku [MPa] 353 150 81,4 280 mez pevnosti ve smyku [MPa] 188 165 122 mez pružnosti [MPa] 119 47,6

Teplotní roztažnost pevných látek Délková roztažnost: l l t 0 1 [K 1 teplotní součinitel délkové roztažnosti Objemová roztažnost: V V t 0 1 [K 1 teplotní součinitel objemové roztažnosti 3

Q Tepelná vodivost pevných látek t t 2 1 d t 2 t 1 d [J/m.K.s] - součinitel tepelné vodivosti t 2, t 1 [K ] teplota, Q [J ] - teplo t 1 t 2 Q [s ] čas, d [m ] tloušťka, [m 2 ] plocha

teplotní součinitel délkové roztažnosti některých materiálů materiál amalgam keramika akryl. pryskyřice kompozita korunka kořen [K 1 *10 6 25 15 76 40 11.4 8.3 součinitel tepelné vodivosti některých materiálů materiál amalgam keramika akryl. pryskyřice kompozita sklovina dentin [W/m.K] 21.6 9.6 1.48 10.4 8.9 5.6

Testování materiálů Biokompatibilita Toxicita buněčné kultury Rezistence - elektrochemické degradabilní testy Fyzikální vlastnosti zátěžové testy (strain-stress curve) únavové testy (fatique) ČN EN IO 10271 Dentální kovové materiály - Metody korozních zkoušek ČN EN IO 7405 tomatologie - Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii

Děkuji za pozornost Zdroje na Internetu http://www.kcl.ac.uk/index.aspx http://www.dental.net.nz/ http://www.dent.niigata-u.ac.jp/material/material.html http://composite.about.com http://www.lib.umich.edu/ https://www.researchgate.net/journal/0109-5641_dental_materials