品牌 | 竹岩仪器 | 产地类别 | 国产 |
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应用领域 | 医疗卫生,化工,电子,制药,电气 | | |

自扩张血管支架径向支撑力测试仪



自扩张血管支架径向支撑力测试仪



工作原理探秘
依据标准
自扩张血管支架径向支撑力测试仪严格依据中华人民共和国医药行业标准 YYT1660—2019 进行设计。该标准在血管支架的径向载荷测试中具有规范性,为测试仪的设计和操作提供了明确的指导。YYT1660—2019 标准详细规定了球囊扩张和自扩张血管支架的径向载荷测试方法,包括技术参数要求、测试流程、结果判定等方面。例如,标准中规定了恒温槽温度可在 0 - 99 度任意设置,以模拟不同的生理环境;芯轴规格有多种选择,可根据不同样品定制;受力方向为 6 处;测试方法采用虹膜式卷压径向加载装置等。这些技术参数的明确规定,确保了测试仪的测试结果准确可靠,为血管支架的研发、生产和质量控制提供了统一的规范和依据。
具体原理
自扩张血管支架径向支撑力测试仪利用夹具设计和薄膜卷压技术,实现对血管支架的径向压缩和径向力的准确测量。在测试过程中,首先将血管支架或腔静脉滤器放置在特定的测试位置。夹具设计,采用低摩擦薄膜卷压技术,能够在拉动过程中紧紧夹住支架受试品的外围,从而实现对支架的径向压缩。对于自扩张支架,该夹具还可以用来评估在压缩范围(最小和最大标称用途)内卸载支架所需的力值。
随着薄膜卷压孔径的不断缩小,薄膜材料将发生伸展。这种材料的顺应性将会直接影响到薄膜材料的长度。为了准确测量 “有效" 直径,采用公式(3)进行计算;而对于由线性力得出的径向力,则使用公式(4)进行测算。
接着,通过压握装置对血管支架进行径向压缩。压握头的设计能够均匀地施加压力,确保测试结果的准确性。同时,传感器实时监测施加在产物上的径向力,并将数据传输到控制系统。控制系统根据传感器所测得的力值与预先设定的传感器常数 K 值进行计算,得出试样的径向支撑力。
例如,在实际操作中,当对一个直径为 5mm 的血管支架进行测试时,通过薄膜卷压技术将支架逐渐压缩,传感器实时记录下径向力的变化。假设在某一时刻,传感器测得的力值为 10N,根据预先设定的传感器常数 K 值为 2,通过计算可得该支架在此时的径向支撑力为 5N。这种测试方法能够准确地评估血管支架和腔静脉滤器在承受径向载荷时的性能表现,为医疗器械的研发、生产和质量控制提供重要的技术支持。

