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理想左心室复杂血流模式的数值研究。 (英语) Zbl 1387.92030号

小结:在本文中,我们研究了人体心脏三维(3D)理想左心室的血流动力学,其变形是由肌肉收缩和舒张驱动的,并与二尖瓣和主动脉瓣的作用相协调。我们提出了一种基于混合时变边界条件(BCs)的阀函数的简化但现实的数学处理方法,用于建模流动的Navier-Stokes方程。这些时间BC的切换,从自然切换到必要切换,反之亦然,为阀门的打开或关闭配置建模。在数值层面上,这些BC是通过扩展的Nitsche方法实现的[作者,“理想左心室的流体动力学:将心脏瓣膜作为混合时变边界条件处理的扩展Nitsche's方法”,《国际数值方法流体》85,第3期,135–164(2017;doi:10.1002/fld.4375)]. 本文给出了通过等几何分析获得的三维理想左心室的数值结果,并根据感兴趣的瞬时量和相位平均量进行了讨论,并与文献中的实验和计算结果进行了验证。对复杂的血流模式进行分析,以描述特征流体特性,显示流动的过渡性质,并突出左心室内的主要特征。还研究了心室内血流模式对二尖瓣特性的敏感性。{
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