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测试PMMA骨水泥的断裂韧性
通过填充植入物和骨之间的空间,骨水泥在关节置换术期间在关节置换术期间固定在关节置换术期间的关节。在本文中,我们讨论了测量聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥的断裂韧性的方法。
PMMA是最常见的骨水泥形式,可以进入几种不同的品种。可以调节化学制剂,或者可以用抗生素剂浸渍水泥,这可以改变机械性能。最重要的骨水泥功能是将负载从植入物转移到骨骼上并在两者之间吸收震荡。因此,了解故障模式和对裂缝的抵抗对于评估性能至关重要。
骨水泥通常作为两部分环氧树脂提供,由粉末和混合的液体组成。在混合时,骨水泥从流液液体变换成可以模制到空间中的面团状材料中。在聚合过程中发生放热反应,并固化成硬化的水泥,将植入物固定在适当位置。
有几种测试方法可用于评估骨水泥特性:
- ASTM F451 - 丙烯酸骨水泥的标准规范
- ASTM F2118 - 丙烯酸骨水泥材料恒压恒压试验的试验方法。
- ISO 5833 - 用于外科丙烯酸树脂水泥的植入物
然而,本文将特别使用ASTM E399和ASTM D5045方法的PMMA骨水泥的平纲 - 应变断裂韧性试验。
评估PMMA骨水泥的断裂韧性
ASTM E399和ASTM D5045标准的目的是确定金属或塑料材料的断裂韧性(K1C)。断裂韧性测试是在主要的线性弹性,平面 - 应变条件下进行的。使用的典型标本几何形状是紧凑的张力(CT)和单边缘凹口弯曲(SENB)。
在这里描述的示例中,使用ASTM E399和ASTM D5045中描述的等式,样本设计和试验方法对医疗级PMMA骨水泥进行测试。我们使用了SENB样本几何形状,并报告了K1C值。
标本设计
选择适当的样品尺寸和几何形状对于确保满足裂纹尖端的平面应变条件非常重要。需要一种尖锐的起动器凹口,以确保获得有效的断裂韧性值。
选择合适的样品几何形状时,考虑了几个因素,包括可用的材料量,材料成本,裂缝的取向和产生试样的难度。由于大多数骨水泥用于较小的数量和不同的几何形状,因此试图标准化样本是困难的,因为常见的尺寸具有有限的生理相关性。通过使用制造商推荐的技术将液体和粉末混合在适当的比例下将液体和粉末混合来产生骨水泥试样,并将其浇注到制成的定制模具中以复制SENB几何形状。这种几何形状使用更少的材料,使将材料更容易到最终样本尺寸。
标本制造
用于产生样品的定制模具用食品级硅树脂和Delrin材料制造,以提供足够的刚度(图1)。模具略微超过尺寸,并且包括一旦测试样品形成并固化,可以允许加工的整体刀边缘。这允许去除不规则的表面和在水泥固化时发生的任何失真。采用其他步骤清洁并准备试样进行测试。
测试方法
该测试的主要焦点是将PMMA骨水泥对抗平面应变条件。为了测试平面 - 应变条件,使用锋利的凹口用于在样本的所需位置引发裂缝。裂缝可以通过疲劳负载产生,通常称为疲劳预裂纹(ASTM E399)或压制到样本中的剃刀刀片,产生尖锐的凹口和裂缝(ASTM D5045)。
如果水泥具有脆性行为,疲劳预裂缝最佳。将SENB样本装入ASTM E399规范中概述的3点弯曲夹具(图2),以产生疲劳预裂纹并进行断裂韧性试验。
如果水泥表现出延展性行为,则优选的方法是在ASTM D5045规范中描述。该方法要求将剃刀刀片压入凹口中以产生类似于疲劳预裂纹方法的裂缝。当使用疲劳前裂纹或剃须刀叶片方法时,凹口凹口径向直链并延伸到样本中。在裂缝形成穿透染料后,有助于将裂缝和断裂韧性试验分化在标本的骨折表面上。
断裂韧性试验使用相同的夹具作为疲劳预裂纹方法。对于PMMA骨水泥,ASTM E399中呼出的负载率太快,结果不会导致结果不一致。ASTM D5045中描述的改进位移率适用于材料,并提供更一致的结果。建议对每个材料条件执行三个或更多测试。
装载样品后,产生负载与负载点位移曲线。数据输出通过确定K1C值的多个计算路由。
报告和分析
ASTM E399和D5045是脆性材料的理想测试方法。存在三种力 - 位移模式(图3),来自初始线性部分的95%偏差(或割线)。在这个数字上,95%偏差穿过测试数据的点对于确定测试有效性很重要(它有资格作为K1C - 限定样品尺寸足以平面 - 应变条件)。由于该95%偏差交叉口和最大力之间的差异,测试将无效的可能性越大。如果这种差异太大,ASTM E399允许使用替代测试方法。
影响测试有效性的其他因素是预裂纹长度,预裂缝直线度和装载速率。如果其中任何一个无效,则必须将最终断裂韧性值报告为无效。但是,无效的裂缝韧性值并不意味着数据无法使用。无效值可以在与有效的裂缝韧性值相同的应用中使用,但如果需要有效的断裂韧性值,则需要进行额外的测试来研究导致无效的因素。更改测试参数或试样尺寸不会保证有效的断裂韧性值。
总体测试输出(K1C)测量在存在缺陷中抗裂缝的材料能力,这对于了解骨水泥的性质至关重要。
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