Применение модернизированной модели струйного течения для расчета движения физиологических жидкостей в живом организме

 
Код статьиS086858860002830-5-1
DOI
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт аналитического приборостроения РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Университет ИТМО
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт аналитического приборостроения РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаНаучное приборостроение
ВыпускТом 28 Номер 4
Страницы123-126
Аннотация

Для описания движения физиологических жидкостей в организме в ряде случаев можно использовать модель струйного течения, например, для перемещения крови из капилляра в вену или артерию. Геометриче- ская схема движения представляет собой объединение канала малого сечения с камерой, существенно бóльших размеров. В работе рассматривается применимость модели затопленной струи. Результаты расчета скоростей движения, основанные на моделях, допускающих аналитическое решение, а именно первое и вто- рое приближения струйного течения, сопоставляются с результатами численного решения уравнения Навье—Стокса методом конечных элементов с использованием пакета программ COMSOL MULTIPHYSICS. Обсуждается идея корректировки параметра струи с учетом дополнительно составляющей потока импульса.

Ключевые словадвижение крови, струйное течение, поток импульса, приближенное аналитическое решение, COMSOL MULTIPHYSICS
Источник финансированияРабота выполнялась в рамках государственного задания по проекту "Микрофлюидные устройства и системы для имитации и исследования процессов в живом организме" (№ 0074-2016-0003).
Получено03.12.2018
Дата публикации03.12.2018
Кол-во символов789
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 910

Оценка читателей: голосов 0

1. Bulyanitsa A.L., Belousov K.I., Evstrapov A.A. Applicability of submerged jet model to describe the liquid sample load into measuring chamber of micron and submillimeter sizes. Journal of Physics: Conf. Series, 2017, vol. 917, pp. 042021. Doi: 10.1088/1742-6596/917/4/042021.

2. Malikov Z.M., Stasenko A.L. [Asymptotics of the flooded stream and processes of transfer in it]. Trudy MFTI [Works of Moscow Institute of Physics and Technology], 2013, vol. 5, no. 2, pp. 59–68. (In Russ.).

3. Berdnikov A.S., Averin I.A. [New approach to development of ion-optical schemes of static mass spectrographs on the basis of the non-uniform magnetic fields uniform in Euler]. Uspechi prikladnoy fiziki [Achievements of applied physics], 2016, vol. 4, no. 1, pp. 89–96. (In Russ.).

4. Newtonian and non-Newtonian blood flow over a backward-facing step: steady-state simulation. URL: https://www.comsol.ru/paper/newtonian-and-nonnewtonian-blood-flow-over-a-backward-facing-stepsteady-state--6540 (accessed 17.08.2018).

5. Numerical aspects of the implementation of artifical boundary. URL: https://www.comsol.ru/paper/download/152357/boeckle_paper.pdf (accessed 17.08.2018).

Система Orphus

Загрузка...
Вверх