<<
>>

Моделирование в совокупности влияния силы, действующей на сустав, контурной площади и шероховатости поверхностей на электрическое сопротивление

Анализируя влияние каждого из параметров на электрическое сопротивление, прослеживается тренд изменения в большей степени разброса электрического сопротивления, и в меньшей среднего значения.

Вследствие чего возникает необходимость исследования влияния рассматриваемых факторов (контурной площади, шероховатости и силы нагрузки) в совокупности, при которой происходит формирование электрического сопротивления под воздействием внешних и внутренних факторов, происходящих в зоне трения имплантата. При моделировании учитываются все зависимости и значения, рассматриваемые в разделах 2.4.1 - 2.4.3. Результаты комплексного влияния параметров представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.2 - Сопротивление контакта при комплексном влиянии

Продолжение таблицы 2.20

при минимальном дефекте (таблица 2.6)

1 - без дефекта; 2 - огранка; отклонение от: 3 - сферичности; 4 - круглости

В таблицах 2.21, 2.22 приведены значения математических статистических параметров моделируемых сопротивлений для разной степени дефектов при комплексном влиянии на контактное сопротивление.

Таблица 2.21 - Статистические параметры при максимальном дефекте

Параметр Без дефекта Огранка, 1000 мкм Отклонение от сферичности, 200 мкм Отклонение от круглости,

400 мкм

F, Н 100
μ, Ом 8,5 · 10^2 1,9 · 10 ' 7,4 · 10^2 2,3 · 10^2
σ2, Ом2 8,5 · 10’5 6,9 · 10^4 9,6 · 10’5 7,8 · 10^6
σ, Ом 9,2 · 10^3 2,6 · 10^2 9,8 · 10^3 2,8 · 10^3
F, Н 1000
μ, Ом 4,9 · 10^3 1,1 · 10 ’2 7,9 · 10^3 6,1 · 10 ’3
σ2, Ом2 3,4 · 10 ’9 1,9 · 10^8 9,1 · 10^9 5 ·10’9
σ, Ом 5,8 · 10 ’5 1,4 · 10’4 9,6 · 10’5 7,1 · 10’5

Таблица 2.22 - Статистические параметры при минимальном дефекте

Параметр Без дефекта Огранка,

100 мкм

Отклонение от сферичности, 50 мкм Отклонение от круглости,

60 мкм

F,Н 100
μ,Ом 8,4 · 10 ^2 9,2 · 10^2 3,7 · 10^2 9,2 · 10^2
σ2, Ом2 6,4 · 10 ’5 9,3 · 10^5 1,5 · 10’5 9,8 · 10^5
σ,Ом 8 · 10 3 9,7 · 10^3 3,9 · 10 ^3 9,9 · 10^3
F, Н 1000
μ, Ом 4,9 · 10^3 6,7 · 10’3 5,9 · 10 ^3 1 · 10^2
σ2, Ом2 2,1 · 10 ~9 4,9 · 10^9 3,6 · 10 ^9 1,3 · 10^8
σ, Ом 4,6 · 10 ’5 7 ·105 6 · 10 5 1,2 · 10^4

Исследования электрического сопротивления показывают, что при изменении параметров шероховатости, контурной площади и действующей силы на сустав происходит их взаимное влияние, что приводит к локальным экстремальным значениям электрического сопротивления. Такие экстремальные значения могут быть вызваны либо уменьшением контурной площади вплоть до обрыва контакта, либо увеличением контурной площади за счёт изнашивания выступов поверхностей трибосопряжения.

Причем изменение шероховатости носит более высокочастотный характер и более склонно оказывать влияние на экстремальные перепады электрического сопротивления, что подтверждается теоретическими исследованиями, представленными в таблицах 2.17, 2.20.

2.4.6

<< | >>
Источник: ЖИДКОВ Алексей Владимирович. ЭЛЕКТРОРЕЗИСТИВНЫЙ МЕТОД И СРЕДСТВО диагностирования трибоузла со сферической формой деталей (НА примере эндопротеза тазобедренного сустава с парой трения «металл- металл»). Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Орел, 2019. 2019

Еще по теме Моделирование в совокупности влияния силы, действующей на сустав, контурной площади и шероховатости поверхностей на электрическое сопротивление:

  1. Моделирование влияния силы, действующей на сустав, и шероховатости поверхностей на электрическое сопротивление
  2. Моделирование влияния силы, действующей на сустав, и контурной площади на электрическое сопротивление
  3. Моделирование контурной площади трибосопряжения, состоящего из сферических тел
  4. Моделирование влияния параметров, формирующих электрическое сопротивление контактирующих компонентов эндопротеза тазобедренного сустава с парой трения «металл-металл»
  5. Моделирование и исследование электрического сопротивления трибосопряжения эндопротеза с парой трения «металл-металл» при изменении влияющих факторов
  6. Экспериментальные исследования контурной площади контакта трибосопряжения, состоящего из сферических тел
  7. Отклик изменения сопротивления от наличия дефекта поверхности
  8. Отклик изменения сопротивления на наличие артефактов поверхностей
  9. Болезнетворное действие электрического тока
  10. Действие электрического тока
  11. Действие электрического тока. Электротравма
  12. Повреждающее действие электрического тока
  13. Действие электрического тока на организм человека
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -