Informazioni sul documento
- Università
- Politecnico di Milano
- Corso di laurea
- Biomedical Engineering
- Materia
- Strutture Bioartificiali e Biomimetiche
- Classificazione
- Appunti · Divisi per argomento
- Formato originale
- Testo
- Testo ricercabile
Divisi per argomento di Strutture Bioartificiali e Biomimetiche per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.
Divisi per argomento di Strutture Bioartificiali e Biomimetiche per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.
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LEZIONE 10 – 25/10/19 ANALISI REOLOGICHE E DINAMICO-MECCANICHE I due modelli più semplici per descrivere il comportamento di un materiale sottoposto a una forza sono: - Modello di Hooke per i solidi elastici - Modello di Newton per i fluidi viscosi Modello di Hooke Un solido perfettamente elastico, se sottoposto ad una forza costante, subisce una deformazione istantanea proporzionale alla forza stessa σ = Eε σ = G Modello di Newton La resistenza (= viscosità) che deriva dall’attrito tra le parti di un fluido è proporzionale alla velocità con cui le diverse parti del liquido vengono separate tra loro σ = dε/dt σ = ’ Nella maggior parte dei materiali si riscontra un comportamento intermedio tra un fluido perfettamente viscoso e un solido perfettamente elastico. La viscosità e il modulo non sono costanti nel tempo e non sono indipendenti dai valori di shear rate o deformazione applicati Modello di Maxwell Reologia = scienza che studia la deformazione e il flusso della materia sotto condizioni di prova controllate, viene studiata la relazione tra lo sforzo applicato e la deformazione ottenuta Analisi reologiche: viene applicato uno sforzo e si determina la risposta del campione in termini di shear rate (velocità di rotazione) o strain (ampiezza di oscillazione) Reometro: strumento formato da due piatti paralleli, uno si muove di taglio/ruota e l’altro rimane fermo Permette di caratterizzare la risposta di un materiale in condizioni di: - Flusso (rotazione continua): determinazione della viscosità e della sua dipendenza da fattori quali lo shear rate e la temperatura - Sollecitazione oscillatoria: determinazione dei parametri visco-elastici (moduli conservativo e dissipativo) e la loro dipendenza da temperatura, frequenza, ampiezza di oscillazione - Transitorio:…
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