[发明专利]一种微小生物软组织力学性能测试系统及工作方法有效

专利信息
申请号: 201410625758.4 申请日: 2014-11-07
公开(公告)号: CN104330299B 公开(公告)日: 2017-03-22
发明(设计)人: 杨富春 申请(专利权)人: 山东大学
主分类号: G01N3/00 分类号: G01N3/00;G01N3/06
代理公司: 济南圣达知识产权代理有限公司37221 代理人: 张勇
地址: 250061 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 微小 生物 软组织 力学性能 测试 系统 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种微小生物软组织力学性能测试系统及工作方法。

背景技术

生物材料的力学特性,不仅有助于对生物体生理、病理、功能机理(如蝙蝠超声发生机理)等特性的了解,而且还能为人工脏器的设计、制造及仿生功能器件的设计、制造提供科学依据。生物软组织的力学性能的研究需要根据实验数据建立组织材料的本构关系,本构关系不单是进一步分析它的力学问题的基础,而且对于新型仿生材料和器件的制造具有重要的指导意义。

目前生物软组织力学性能的测试主要用传统的材料力学试验机进行,对于尺寸较大的软组织,这种试验机尚可以满足其性能的测试。但是对于诸如蝙蝠声带这类的微小生物软组织,具有振动频率高(>20kHz)、强度低(几百毫牛)、尺寸小(1~2mm)等特点,目前的试验机无法满足测试要求。从频率角度讲,目前尚无任何驱动设备能满足20kHz以上的驱动频率,因此可以通过测试低温下的频率特性来反应常温下的高频特性,由于蝙蝠声带振动频率高,所以驱动装置即使在低温下也需要有较高驱动频率的驱动装置来满足要求,同时还要具有温度调控设备满足不同温度下材料频率特性的测试,通过试验表明,通过液体对样品进行温度控制具有温控调整时间长,液体阻力大等问题,这些问题严重影响了样品的测量精度;从强度和尺寸角度讲,目前的试验机的夹具很容易造成样品的损坏,无法满足微小尺寸软组织的夹装,因此需要新的夹装方式来满足测试要求;此外目前的装置无法测量样品的三维形变,因此无法分析样品各向异性特性和泊松比等参数。

发明内容

本发明为了解决上述问题,提出了一种微小生物软组织力学性能测试系统及工作方法,本系统具有可测试频率范围高、微小生物软组织夹持快捷可靠、实验温度可控、可实现生物组织保湿、可测量动态特性及操作方便等优点。

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种微小生物软组织力学性能测试系统,包括底座、摄像装置、温控装置、驱动装置、力测量装置、夹持装置、保湿装置及测控装置;其中,底座上放置温控装置,温控装置的一端与力测量装置连接,另一端与驱动装置连接,所述夹持装置安设于温控装置内部,保湿装置设置于夹持装置上部;所述温控装置、驱动装置和力测量装置与测控装置连接;所述温控装置上端设置摄像装置;

所述温控装置包括温控机、换热管、真空泵、温度传感器和温控盒,温控机通过控制线缆与测控装置连接,温控机通过阀和管路与温度传感器连接,真空泵通过管路与换热管连接,换热管放置于温控机的液体中;所述温控机、换热管、真空泵和温度传感器放置于温控盒内。

所述温控盒包括上温控盒和下温控盒,均由两层透明塑料粘合而成,上、下温控盒通过卡扣连接。

所述的高速摄像装置包括三台高速摄像机及其支架安装在底座上,通过线缆与测控装置连接,由测控装置实现摄像系统与位移、力测量装置的同步和图像保存,通过后期图像处理可分析生物组织的动态特性和泊松比等参数。

所述驱动装置包括高频振动器、位移传感器和振动控制器;高频振动器通过振动控制器输入高频电场,产生高频磁场,从而产生振动器的高频振动;位移传感器连接到高频振动器上进行振动位移测量;振动控制器与测控装置连接,进行速度控制和位移测量。

所述力测量装置包括力传感器、连接螺栓和三轴平台;力传感器固定在三轴平台上,三轴平台固定在底座上,带动力传感器三个方向的移动,以调整力传感器和高频振动器的同轴度,连接螺栓与力传感器连接,并通过线缆与测控系统连接,实现力的测量。

所述夹持装置包括夹头螺母、夹头体和注胶孔,夹头螺母与夹头体连接,夹头体含有三叉形夹头,夹头部分为圆弧形,圆弧部分为光滑或微细齿形,并涂有一层硅胶材料;注胶孔开设在夹头螺母上,可以注入高性能胶实现样品的端面固定夹持。

所述保湿装置包括线性电机和注射器;线性电机与测控装置连接,注射器和线性电机连接,注射器安装在温控盒内,线性电机固定在底座上,测控装置通过线性电机控制注射器的运动,实现保湿液体滴注到生物软组织上。

所述测控装置包括工控机、数据采集单元和运动控制卡,数据采集单元用来采集力、位移、温度信号,运动控制卡用来控制高频振动器的控制器、线性电机和触发摄像装置,工控机连接数据采集单元和运动控制卡。

一种基于上述系统的工作方法,包括以下步骤:

(1)进行系统初始化调整,使冷却盒中的温度达到设定的初始温度;

(2)样品两侧固定在夹头上,注入高性能胶,实现样品可靠夹持,关闭温控盒;

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