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Ensaio de Dispositivos de Fixação de Fraturas

O desafio

Fixação de Fraturas

As placas de fixação de fraturas são utilizadas para imobilizar ossos que foram fraturados ou gravemente quebrados. Essas placas são mais comumente feitas de titânio ou aço inoxidável. Ambos possuem propriedades mecânicas semelhantes, incluindo rigidez e resistência à tração final, às do osso nativo. Essas placas frequentemente apresentam geometrias irregulares e vêm em uma variedade de tamanhos para acomodar fraturas ósseas de diferentes dimensões no corpo. Por exemplo, uma placa usada para imobilizar um osso fraturado em um fêmur será muito diferente de uma usada em um tornozelo, dedo ou mandíbula. A geometria irregular e a gama de tamanhos das placas de fixação de fraturas as tornam componentes desafiadores para ensaiar. Além disso, na maioria dos casos, essas placas permanecem no paciente por toda a vida e devem ser capazes de suportar o movimento dinâmico do corpo ao longo de décadas.

Nossa Solução

Ensaio de Dispositivos de Fixação de Fraturas

Para compreender as propriedades mecânicas das placas de fixação de fraturas, é necessária uma gama de ensaios estáticos e dinâmicos. Ensaios monotônicos de flexão, tração e compressão são necessários para entender o módulo e a resistência à tração final. Dada a geometria irregular das placas de fixação de fraturas, medir a deformação é um desafio. Técnicas de modelagem 2D e 3D, como a análise de elementos finitos, são frequentemente realizadas para entender as propriedades de tensão e deformação de campo total das placas de fixação de fraturas. Para ensaios monotônicos de tração, compressão ou flexão, nosso software de Correlação de Imagem Digital, combinado com nosso Extensômetro de Vídeo Avançado, permite que pesquisadores e cientistas visualizem e quantifiquem as propriedades de deformação de campo total dessas placas. Para todos os ensaios de fadiga, recomendamos o uso de nossos sistemas ElectroPuls. Especificamente, recomendamos o sistema de ensaio E3000 ou o E10000 Linear-Torsion. A capacidade de ensaiar placas simultaneamente em carregamento axial e carregamento torsional representa melhor as condições de carregamento realistas no corpo humano.