Proteză de picior din fibră de carbon

În ultimii 5 până la 10 ani, utilizarea compozitelor din fibră de carbon și a aliajelor metalice ușoare în producția de picior protetic din fibră de carbon este cel mai mare salt tehnologic. Dispozitivele protetice moderne pot ajuta mii de oameni să compenseze cel puțin parțial membrele lipsă și să trăiască o viață de înaltă calitate. Unii utilizatori se angajează în activități sportive, chiar dobândind recorduri.
Nume produs: picior protetic din fibră de carbon
Materiale: Fibră de carbon și rășină epoxidică * este necesară o matriță personalizată în prealabil
Dimensiune: Personalizat

Avantaje:
1/ utilizarea tehnologiei moderne de turnare
High Gain poate personaliza piciorul protetic din fibră de carbon în funcție de înălțimea, greutatea și structura musculară individuale. Orice tip de structură complexă poate fi produsă prin utilizarea matriței despicate combinată cu turnarea prin transfer de rășină și metoda preimpregnată
2/ Rezistență specifică ridicată:
La animalele cu sânge cald, mușchii și tendoanele ajută corpul să se miște, în timp ce oasele și articulațiile suportă greutăți. Compozitele carbon/epoxidice disponibile în prezent produc cu ușurință o rezistență la tracțiune de 700 MPa și un modul elastic de 70 GPa. Având în vedere densitatea sa de 1,6 g/mL, rezistența specifică foarte mare a materialului devine mai evidentă. Pe lângă rezistența sa la tracțiune, rezistența ridicată la compresiune și duritatea la rupere ajută, de asemenea, la îmbunătățirea calității acestui material. Există și alți candidați pentru producția de membre artificiale.
3/ Distribuția ideală a greutății:
Rezistența specifică a compozitului din fibră de carbon este atât de mare încât poate fi fabricată o proteză cu aceeași rezistență ca piciorul natural, dar cu 60 la sută mai ușoară. Proteza din fibră de carbon produsă inițial este într-adevăr foarte ușoară.
4/ Igiena:
Pe langa rezistenta ridicata, orice material folosit in proteza trebuie sa fie si usor de curatat, neigroscopic, rezistent la coroziune, rezistent la infectii bacteriene si fungice, rezistent la UV, insensibil la transpiratie si sare si acceptabil pe cosmetice. Dupa intarire si spalare, rasina epoxidica nu va stimula pielea umana si nu va provoca alergii. Contactul accidental al pielii cu proteza nu va cauza niciun rău. Compozitele de carbon au toate proprietățile necesare.
5/ Elasticitate:
Combinația dintre fibră de carbon și rășină epoxidică formează picior protetic compozit care are anumite grade de elasticitate care pot imita mușchii ființelor umane.
6/ Rezistența la oboseală:
O altă cerință pentru materialele protetice este rezistența la oboseală. Evident, sarcina asupra protezei nu rămâne constantă, ci se modifică cu fiecare pas, deoarece dispozitivul continuă să se îndoaie și să revină la forma inițială. Fiecare material cunoscut își va pierde o parte din rezistența după îndoirea repetată pentru un anumit număr de cicluri, ducând la deteriorarea componentelor. Desigur, pentru dispozitivele protetice, este inacceptabil să se reducă treptat rezistența și să se scurteze durata de viață. Din anii 1960, durata de viață a protezelor din aluminiu este de doar un an. Fisurarea matricei polimerice, ruptura fibrei, delaminarea straturilor și separarea interfeței matrice/fibră sunt patru moduri diferite de defecțiune observate în timpul îndoirii repetate. Separarea la interfața fibră/matrice are cel mai mare impact asupra duratei de viață a componentei. Curbele de mai jos arată gradul de pierdere de rezistență din cauza oboselii diferitelor materiale. Din acest grafic se poate observa că compozitul din fibră de carbon/rășină epoxidică are încă o rezistență reziduală ridicată după ce a experimentat cicluri de stres extrem de mari. Utilizarea compozitelor din fibră de carbon/epoxidice în aripi, palete de turbine eoliene și mașini de curse de Formula 1 poate dovedi că acest material are o rezistență foarte mare la oboseală.



Tag-uri populare: picior protetic din fibra de carbon
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă
















