Simulación numérica del llenado de una cámara elástica : una primera aproximación al flujo diastólico en el ventrículo izquierdo

Autores
Marí, Juan Pablo G.; Pizarro Ricciotti, Macarena Noel; Perazzo, Carlos Alberto
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Gracias a la tecnología de imágenes médicas es posible conocer el campo de velocidades de la sangre en el ventrículo izquierdo con una resolución espacial y temporal cada vez mayor. El objetivo final de dicha tecnología es obtener información de interés médico a partir del campo de velocidades. Entre otras cosas, se busca inferir las propiedades elásticas diastólicas del músculo cardíaco, las cuales se ven alteradas en distintas patologías. Motivado por este problema y, como una primera aproximación, ignorando los detalles anatómicos y estructurales del ventrículo izquierdo, en este trabajo se estudia numéricamente el flujo de llenado de una cámara elástica circular. Se resuelven las ecuaciones de Navier–Stokes para el fluido dentro de la cavidad y las ecuaciones de la elasticidad para la pared de la cámara, acopladas por las condiciones de borde en el contorno interior de la cámara, por lo que el problema a resolver es del tipo interacción fluido–estructura. Se muestran distintas resoluciones numéricas variando sólo el módulo de Young de la pared elástica y se analiza cómo se modifica el flujo dentro de la cavidad
Owing to medical imaging technology it is now possible to as certain the blood velocity field inside the left ventricle with a growing spatial and temporal resolution. The long–term goal of this technology is to obtain information of medical interest from the velocity field. Among other aims, it seeks to infer the elastic diastolic properties of the cardiac muscle, which are altered in a variety of pathologies. Driven by this issue and, as a first approach, ignoring the anatomical and structural details of the left ventricle, this work numerically studies the filling flow of a circular elastic chamber.The Navier–Stokes equations for the fluid within the cavity are solved and coupled with the solutions of the elasticity equations for the chamber wall by the boundary conditions in the internal border of the chamber, resulting in a fluid-structure interaction problem. Several numerical resolutions are shown, adjusting merely the Young modulus of the elastic wall and analysing how the flow inside the cavity alters
Fil: Marí, Juan Pablo G.. Universidad Favaloro. Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales (UF-FICEN). CABA. Argentina
Fil: Pizarro Ricciotti, Macarena Noel. Universidad Favaloro. Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales (UF-FICEN). CABA. Argentina
Fil: Perazzo, Carlos Alberto. Universidad Favaloro. Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales (UF-FICEN). CABA. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2022;especial(33):41-45
Materia
FLUJO DIASTOLICO
RIGIDEZ MIOCARDICA
SIMULACION NUMERICA
DIASTOLIC FLOW
MIOCARDICAL RIGIDITY
NUMERICAL SIMULATION
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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Owing to medical imaging technology it is now possible to as certain the blood velocity field inside the left ventricle with a growing spatial and temporal resolution. The long–term goal of this technology is to obtain information of medical interest from the velocity field. Among other aims, it seeks to infer the elastic diastolic properties of the cardiac muscle, which are altered in a variety of pathologies. Driven by this issue and, as a first approach, ignoring the anatomical and structural details of the left ventricle, this work numerically studies the filling flow of a circular elastic chamber.The Navier–Stokes equations for the fluid within the cavity are solved and coupled with the solutions of the elasticity equations for the chamber wall by the boundary conditions in the internal border of the chamber, resulting in a fluid-structure interaction problem. Several numerical resolutions are shown, adjusting merely the Young modulus of the elastic wall and analysing how the flow inside the cavity alters
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