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Ensayos de dispositivos de fijación de fracturas

El desafío

Fijación de fracturas

Las placas de fijación de fracturas se utilizan para inmovilizar huesos que se han fracturado o roto gravemente. Estas placas suelen fabricarse de titanio o acero inoxidable. Ambos materiales presentan propiedades mecánicas similares, incluida la rigidez y la resistencia última a tracción, a las del hueso nativo. Estas placas suelen tener geometrías irregulares y se presentan en una amplia variedad de tamaños para adaptarse a fracturas óseas de distinto tamaño en el cuerpo. Por ejemplo, una placa utilizada para inmovilizar un hueso fracturado en un fémur será muy diferente de la utilizada en un tobillo, un dedo o la mandíbula. La geometría irregular y el rango de tamaños de las placas de fijación de fracturas las convierten en componentes difíciles de ensayar. Además, en la mayoría de los casos, estas placas permanecen en el paciente de por vida y deben ser capaces de soportar el movimiento dinámico del cuerpo durante décadas.

Nuestra solución

Ensayos de dispositivos de fijación de fracturas

Para comprender las propiedades mecánicas de las placas de fijación de fracturas, se requiere una gama de ensayos tanto estáticos como dinámicos. Los ensayos monotónicos de flexión, tracción y compresión son necesarios para comprender el módulo y la resistencia última a tracción. Dada la geometría irregular de las placas de fijación de fracturas, la medición de la deformación es un reto. A menudo se emplean técnicas de modelado 2D y 3D, como el análisis de elementos finitos, para comprender las propiedades de tensión y deformación de campo completo de las placas de fijación de fracturas. Para los ensayos monotónicos de tracción, compresión o flexión, nuestro software de correlación digital de imágenes, junto con nuestro extensómetro de vídeo avanzado, permite a investigadores y científicos visualizar y cuantificar las propiedades de deformación de campo completo de estas placas. Para todos los ensayos de fatiga, recomendamos utilizar nuestros sistemas ElectroPuls. En concreto, recomendamos el sistema de ensayo E3000 o el sistema de ensayo E10000 Linear-Torsions. La capacidad de ensayar placas simultáneamente con carga axial y carga torsional representa mejor las condiciones de carga reales en el cuerpo humano.