RU2556789C2 - Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения - Google Patents

Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения Download PDF

Info

Publication number
RU2556789C2
RU2556789C2 RU2013148718/14A RU2013148718A RU2556789C2 RU 2556789 C2 RU2556789 C2 RU 2556789C2 RU 2013148718/14 A RU2013148718/14 A RU 2013148718/14A RU 2013148718 A RU2013148718 A RU 2013148718A RU 2556789 C2 RU2556789 C2 RU 2556789C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
implant
endoprosthesis
joint
components
Prior art date
Application number
RU2013148718/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013148718A (ru
Inventor
Вадим Игоревич Некрасов
Владислав Владимирович Мишин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК")
Priority to RU2013148718/14A priority Critical patent/RU2556789C2/ru
Publication of RU2013148718A publication Critical patent/RU2013148718A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556789C2 publication Critical patent/RU2556789C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Forging (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний изделий медицинской техники, а именно к вопросу производственных испытаний эндопротезов суставов с металлической парой трения, состояние которой в процессе испытаний оценивается с применением электрических (электрорезистивных) методов диагностирования. Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения заключается в том, что эндопротез закрепляют в испытательном стенде, нагружают осевой силой, формируют смазочный слой между поверхностями компонентов эндопротезов и определяют физические характеристики поверхностного слоя компонентов в зоне трения. При этом пропускают через зону трения эндопротеза малый по значению переменный электрический ток, регистрируют временную функцию комплексного сопротивления трибосопряжения эндопротеза, по параметрам активной и реактивной составляющих которой судят о фактической толщине смазочного слоя и о доминирующем в трибосопряжении виде смазки и режиме трения. По отношению временных отрезков, в которых активная часть комплексного сопротивления больше реактивной части, к общему времени измерения оценивают фактическое техническое состояние трибосопряжения эндопротеза сустава. Изобретение обеспечивает сокращение времени испытаний, оценку реального времени контактного взаимодействия поверхностей трения, повышение мощности выделяемого полезного сигнала, его помехоустойчивость в формировании объективной исходной диагностической информации из зоны трения для последующего прогнозирования долговечности эндопротеза сустава с металлической парой трения. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний изделий медицинской техники, а именно к вопросу производственных испытаний эндопротезов суставов с металлической парой трения, состояние которой в процессе испытаний оценивается с применением электрических (электрорезистивных) методов диагностирования.
Из существующего уровня техники известен способ диагностирования эндопротезов тазобедренных суставов с металлической парой трения. Способ диагностики эндопротезов тазобедренных суставов с металлической парой трения заключается в том, что эндопротез закрепляют в испытательном стенде, нагружают осевой силой, формируют смазочный слой между поверхностями компонентов эндопротезов и определяют физические характеристики поверхностного слоя компонентов в зоне трения. Осевую силу прикладывают перпендикулярно к поверхности основания эндопротеза, пропускают через зону трения эндопротеза малый по значению стабильный электрический ток, регистрируют вызываемое током и пропорциональное электрическому сопротивлению падение электрического напряжения в зоне трения в виде временной функции, по параметрам флуктуации которой оценивают фактический режим трения в эндопротезе. По отношению времени целостности смазочного слоя определяемого по временной функции сопротивления к общему времени измерения, оценивают фактическое техническое состояние элементов трибосопряжения деталей эндопротеза в процессе его испытаний (см. патент РФ №2435551, МПК A61F 2/32, опубл. 2011).
Недостатком данного способа является то, что измерения на постоянном токе не обеспечивают необходимую чувствительность и быстродействие измерений, так как процессы, происходящие на микроуровне в зоне трения, имеют очень малую длительность. Таким образом, достоверность диагностирования вышеприведенного способа ограничена.
Задача, на решение которой направлено изобретение состоит в повышении качества диагностирования за счет получения большего количества и качества информации из зоны трения трибосопряжения эндопротеза сустава.
Это достигается тем, что в способе диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения, заключающемся в том, что эндопротез тазобедренного или плечевого сустава закрепляют в испытательном стенде, нагружают осевой силой, формируют смазочный слой между поверхностями компонентов эндопротеза и определяют физические характеристики поверхностного слоя компонентов эндопротеза сустава, в отличие от прототипа пропускают через зону трения эндопротеза малый по значению переменный электрический ток, регистрируют вызываемое током и пропорциональное полному электрическому сопротивлению падение электрического напряжения в зоне трения в виде временной функции, по параметрам флуктуации которой оценивают фактическое техническое состояние трибосопряжения эндопротеза сустава.
Технический результат, получаемый при реализации описываемого изобретения, состоит в сокращении времени испытаний, оценке реального времени контактного взаимодействия поверхностей трения, в повышении мощности выделяемого полезного сигнала, его помехоустойчивости и в формировании объективной исходной диагностической информации из зоны трения для последующего прогнозирования долговечности эндопротеза сустава с металлической парой трения.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема контактирования поверхностей эндопротеза при жидкостном режиме трения. На фиг.2 представлена схема контактирования поверхностей эндопротеза при смешанном режиме трения. На фиг.3 представлена схема контактирования поверхностей эндопротеза при граничном режиме трения. На фиг.4 поясняется сущность диагностического параметра. На фиг.5 изображена схема устройства для осуществления предлагаемого способа.
Способ осуществляют следующим образом. Эндопротез сустава, состоящий из металлической суставной чаши 3 и ножки 1 с бедренной головкой 2, устанавливают в испытательный стенд, который представляет собой контейнер 6, выполненный из непроводящего материала и заполненный диэлектрической жидкостью 4, разделяющей контактирующие поверхности эндопротеза сустава. Под действием нагрузки при испытаниях смазочная жидкость выдавливается из зоны трения, изменяется ее толщина и происходит смена режимов трения от жидкостного к смешанному и граничному. Сопротивление контактной зоны определяется по выражению (1)
Figure 00000001
где Z(t) - полное комплексное сопротивление, Ом;
R(t) - активное сопротивление, Ом;
X(t) - реактивное сопротивление, Ом.
Полное комплексное сопротивление при жидкостной (2) и полужидкостной смазке (3) описывается следующими выражениями
Figure 00000002
Figure 00000003
где Rсм - сопротивление смазочного слоя, Ом;
Ссм - емкость смазывающего слоя, Φ;
ω - циклическая частота приложенного напряжения, Гц;
R1 - сопротивление контакта металл-металл, Ом;
R2 - сопротивление смазочного слоя при граничном трении.
При этом
Figure 00000004
Figure 00000005
где S - площадь поверхности, м2;
d - расстояние между поверхностями, м;
ρ - удельная электропроводность, Ом·м;
ε0 - электрическая постоянная, Φ/м;
εr - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками, ед.
Анализируя числитель реактивной части выражения (2) получим, что
Figure 00000006
Подставляя известные значения (ε0=8,85·10-12 Φ/м; для силиконового масла εr=2,2 ед.; ρ=1013 Ом·м) и сравнивая активную и реактивную части полного сопротивления, получим
Figure 00000007
Выражение (7) верно для частот, где ω > 1 1 9 4 , 7
Figure 00000008
Гц. Таким образом, на исследовательских частотах 103-105 Гц значение реактивного сопротивления будет намного больше значения активного сопротивления.
При жидкостном режиме трения флуктуации временной функции электрического сопротивления Z(t) незначительны. При переходе к полужидкостному режиму трения возникают микроконтакты деталей в зоне трения. Это приводит к резкому снижению реактивной составляющей комплексного сопротивления X(t) и дополнительным флуктуациям функции Z(t). Если состояние контактирующих поверхностей в зоне трения эндопротеза худшего качества, то соприкосновение поверхностей происходит чаще и микроконтакты более длительны. Такие процессы происходят в режиме граничного трения, когда смазочный материал практически вытесняется из зоны трения и функция комплексного электрического сопротивления определяется в основном активным сопротивлением R(t). К флуктуациям функции Z(t) также будут приводить местные (локальные) неоднородности поверхности трения (задиры, зацепы, результаты адгезионных взаимодействий контактирующих поверхностей, загрязнение смазочного материала (синовиальной жидкости) и изменение реологических свойств смазочного материала. Суставную чашу эндопротеза 3 закрепляют в держателе 5, который вращается с помощью электропривода 7, имитируя вращательные движения сустава.
Нагружение осуществляют регулируемой осевой силой (значение которой изменяется в зависимости от типа и размера эндопротеза), прикладываемой перпендикулярно поверхности основания. Для создания такой нагрузки используется устройство нагружения 13, позволяющее в ручном режиме устанавливать значение действующей осевой силы, токосъемник 12 подключен к ножке эндопротеза 1, снимаемый сигнал передается на делитель 10.
Временная функция напряжения на делителе 10 пропорциональна электрическому сопротивлению зоны трения и отражает реальный процесс микроконтактирования в зоне трения эндопротеза. Напряжение на делитель подается с генератора 11, а с делителя поступает на цифровой осциллограф 8, который в свою очередь связан с ЭВМ 9. Параметры флуктуации измеряемой функции сопротивления Z(t) будут характеризовать реальные макро- и микрогеометрические свойства контактирующих поверхностей и режим трения в целом. В качестве диагностического параметра предлагается использовать нормированное интегральное время электрического контактирования, K, ед.
Figure 00000009
где Tи - время измерения, с;
nТ - число отрезков в трибосопряжении эндопротеза, соответствующих R(t)-X(t)≥0 за время Tи, ед;
tн(к)i - время начала (конца) i-го отрезка, соответствующего условию R(t)-X(t)≥0, с.
Изменяясь от 0 при жидкостной смазке до 1 при граничной смазке, параметр К является статистической оценкой вероятности микроконтактирования в трибосопряжении эндопротеза сустава. Таким образом, по параметрам активной и реактивной составляющих сопротивления судят о фактической толщине смазочного слоя и о доминирующем в трибосопряжении виде смазки и режиме трения, при этом по отношению временных отрезков, в которых активная часть комплексного сопротивления больше реактивной части, к общему времени измерения оценивают фактическое техническое состояние трибосопряжения эндопротеза сустава. По разности активной и реактивной составляющих сопротивления контакта определяется параметр нормированного интегрального времени электрического контактирования К.
По полученному значению К делается вывод о режиме трения в эндопротезе, о состоянии макро- и микрогеометрии контактирующих деталей, о вероятности дальнейшего использования эндопротеза или его забраковке. Контрольные значения К для эндопротезов определяются на основании статистической обработки результатов ресурсных испытаний для эндопротезов различных типоразмеров.
Таким образом, технический результат, получаемый при реализации описываемого изобретения, состоит в сокращении времени испытаний, оценке реального времени контактного взаимодействия поверхностей трения, в повышении мощности выделяемого полезного сигнала, его помехоустойчивости и в формировании объективной исходной диагностической информации из зоны трения для последующего прогнозирования долговечности эндопротеза сустава с металлической парой трения.

Claims (1)

  1. Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения, заключающийся в том, что эндопротез закрепляют в испытательном стенде, нагружают осевой силой, формируют смазочный слой между поверхностями компонентов эндопротезов и определяют физические характеристики поверхностного слоя компонентов в зоне трения, отличающийся тем, что пропускают через зону трения эндопротеза малый по значению переменный электрический ток, регистрируют временную функцию комплексного сопротивления трибосопряжения эндопротеза, по параметрам активной и реактивной составляющих которой судят о фактической толщине смазочного слоя и о доминирующем в трибосопряжении виде смазки и режиме трения, при этом по отношению временных отрезков, в которых активная часть комплексного сопротивления больше реактивной части, к общему времени измерения оценивают фактическое техническое состояние трибосопряжения эндопротеза сустава.
RU2013148718/14A 2013-10-31 2013-10-31 Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения RU2556789C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148718/14A RU2556789C2 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148718/14A RU2556789C2 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013148718A RU2013148718A (ru) 2015-05-10
RU2556789C2 true RU2556789C2 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53283395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148718/14A RU2556789C2 (ru) 2013-10-31 2013-10-31 Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2556789C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615599C1 (ru) * 2015-11-02 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приокский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Испытательная машина эндопротезов тазобедренных суставов для оценки состояния поверхности пары трения "металл-металл"
RU2662599C2 (ru) * 2016-01-12 2018-07-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Моделирующее устройство для испытания эндопротезов тазобедренного сустава на износ

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2418956B1 (de) * 1974-04-19 1975-04-24 Michael Dipl.-Ing. 8000 Muenchen Ungethuem Gelenksimulator zum Testen von Gelenkprothesen, insbesondere von Totalendoprothesen für das Hüftgelenk, und Fixationsvorrichtung zum Einbetten der Gelenkpfanne in den Pfannenadapter des Gelenksimulators
SU963504A1 (ru) * 1981-01-30 1982-10-07 Предприятие П/Я В-8584 Устройство дл испытани эндопротеза тазобедренного сустава
SU1519651A1 (ru) * 1988-02-22 1989-11-07 Латвийский Научно-Исследовательский Институт Травматологии И Ортопедии Стенд испытаний протезов тазобедренного сустава
US5723014A (en) * 1997-01-23 1998-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Orthopaedic implant having a metallic bearing surface
RU2259553C1 (ru) * 2004-04-08 2005-08-27 Тверской государственный технический университет Устройство для испытания на износ
UA23863U (en) * 2007-01-24 2007-06-11 Univ Nat Agrarian Method of limiting activity of hyperparasites in agrocenoses
RO123041B1 (ro) * 2007-11-28 2010-07-30 Universitatea "Dunărea De Jos" Din Galaţi Stand pentru testarea cupelor cotiloide
RU2435551C1 (ru) * 2010-03-30 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ диагностирования эндопротезов тазобедренных суставов с металлической парой трения

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2418956B1 (de) * 1974-04-19 1975-04-24 Michael Dipl.-Ing. 8000 Muenchen Ungethuem Gelenksimulator zum Testen von Gelenkprothesen, insbesondere von Totalendoprothesen für das Hüftgelenk, und Fixationsvorrichtung zum Einbetten der Gelenkpfanne in den Pfannenadapter des Gelenksimulators
SU963504A1 (ru) * 1981-01-30 1982-10-07 Предприятие П/Я В-8584 Устройство дл испытани эндопротеза тазобедренного сустава
SU1519651A1 (ru) * 1988-02-22 1989-11-07 Латвийский Научно-Исследовательский Институт Травматологии И Ортопедии Стенд испытаний протезов тазобедренного сустава
US5723014A (en) * 1997-01-23 1998-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Orthopaedic implant having a metallic bearing surface
RU2259553C1 (ru) * 2004-04-08 2005-08-27 Тверской государственный технический университет Устройство для испытания на износ
UA23863U (en) * 2007-01-24 2007-06-11 Univ Nat Agrarian Method of limiting activity of hyperparasites in agrocenoses
RO123041B1 (ro) * 2007-11-28 2010-07-30 Universitatea "Dunărea De Jos" Din Galaţi Stand pentru testarea cupelor cotiloide
RU2435551C1 (ru) * 2010-03-30 2011-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) Способ диагностирования эндопротезов тазобедренных суставов с металлической парой трения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615599C1 (ru) * 2015-11-02 2017-04-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приокский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ПГУ") Испытательная машина эндопротезов тазобедренных суставов для оценки состояния поверхности пары трения "металл-металл"
RU2662599C2 (ru) * 2016-01-12 2018-07-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Моделирующее устройство для испытания эндопротезов тазобедренного сустава на износ

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013148718A (ru) 2015-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Robinson et al. Mechanical properties of normal and osteoarthritic human articular cartilage
Choi et al. Estimation of Young's modulus and Poisson's ratio of soft tissue from indentation using two different-sized indentors: finite element analysis of the finite deformation effect
Swaminathan et al. Fretting corrosion of CoCrMo and Ti6Al4V interfaces
TWI480551B (zh) Degradation of lubricating oil ‧ Method for measuring variable mass and its measuring device
EP0463796B1 (en) Complete oil analysis technique
Shepherd et al. Thickness of human articular cartilage in joints of the lower limb
Pondicherry et al. Extended stribeck curves for food samples
RU2556789C2 (ru) Способ диагностирования эндопротезов суставов с металлической парой трения
Gilbert et al. A metallic biomaterial tribocorrosion model linking fretting mechanics, currents, and potentials: Model development and experimental comparison
Rosenkranz et al. Correlation between solid–solid contact ratios and lubrication regimes measured by a refined electrical resistivity circuit
Michel et al. In vitro evaluation of the acetabular cup primary stability by impact analysis
Zhang et al. Ramp-hold relaxation solutions for the KVFD model applied to soft viscoelastic media
Gilbert et al. Analysis of electrochemical impedance spectra using phase angle symmetry across log frequency
Guermazi et al. Potential of impedance spectroscopy for real-time assessing of food quality
RU2435551C1 (ru) Способ диагностирования эндопротезов тазобедренных суставов с металлической парой трения
Olorunlambe et al. Bio-Tribo-Acoustic Emissions: Condition Monitoring of a Simulated Joint Articulation
RU129235U1 (ru) Устройство для контроля качества рабочих поверхностей подшипников качения
Franke et al. Acoustic emission measurement system for the orthopedic diagnostics of the human femur and knee joint
Wang et al. Modeling and verification of ultra-high molecular weight polyethylene wear in multi-directional sliding
RU2615599C1 (ru) Испытательная машина эндопротезов тазобедренных суставов для оценки состояния поверхности пары трения "металл-металл"
White The rheology of synovial fluid
RU2548780C1 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
Gupta et al. Simulated soft tissue nanoindentation: A finite element study
Lewicki et al. Experimental and computational thermal modeling of in vitro pin-on-disk tests of ultra high molecular weight polyethylene
Randall Experimental Methods in Tribology

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151101