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dc.contributor.author
Di Paolo, Jose
dc.contributor.author
Ubal, Sebastian
dc.contributor.author
Campana, Diego Martin
dc.contributor.author
Berli, Marcelo Eduardo
dc.date.available
2017-01-03T14:14:58Z
dc.date.issued
2012-01
dc.identifier.citation
Di Paolo, Jose; Ubal, Sebastian; Campana, Diego Martin; Berli, Marcelo Eduardo; Modelos de flujos sanguíneos 3d axisimétricos: validación de hipótesis geométricas mediante elementos finito; Universidad del Valle; Journal Boliviano de Ciencias; 8; 25; 1-2012; 27-36
dc.identifier.issn
2075-8936
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/10724
dc.description.abstract
La ateroesclerosis provoca obstrucción parcial o total de arterias, constituyéndose en una de las principales causas de decesos en los países desarrollados. Numerosas observaciones clínicas indican que la fluidodinámica juega un papel importante en el desarrollo y evolución de esta patología. La investigación mediante métodos no invasivos permite el estudio sistemático sin exponer individuos a situaciones de experimentación. Particularmente, los modelos matemáticos 3Daxisimétricos son de mucha utilidad debido a que logran capturar las características fundamentales del flujo con gran economía de cálculo frente a modelos 3D sin simetrías. En este trabajo, se aprovecha la característica simplificatoria de los modelos axisimétricos para comparar predicciones de caídas de presión medidas con catéteres de longitud finita con las obtenidas simulando catéteres infinitos. Para ello, se resuelve un modelo compuesto por las ecuaciones de NavierStokes y continuidad, con apropiadas condiciones iniciales y de borde, utilizando un software de Elementos Finitos adquirido. Se reprodujeron resultados obtenidos previamente para validar el modelo y metodología numérica, mientras que los resultados novedosos muestran que es pertinente asumir la hipótesis geométrica de catéter infinito, dado que el modelo que surge de ello es mucho más económico de resolver computacionalmente hablando.
dc.description.abstract
Atherosclerosis causes partial or total arterial blockage; this is the leading cause of death in developed countries. Numerous clinical observations suggest that fluid dynamics plays an important role in the development and evolution of this disease. A research using non-invasive methods allows the systematic study without exposing people to experimental situations. In particular, 3D axisymmetric mathematical models are very useful because they capture the fundamental characteristics of the flow with great economy of computing time in comparison with 3D models without symmetries. In this paper, the axisymmetric models are exploited to obtain and compare predictions of pressure drop measurements with finite length catheters with those obtained by simulating infinite catheters. A model consisting of the Navier-Stokes and continuity equation with appropriate initial and boundary conditions, was solved using a finite element commercial software. Results obtained previously were reproduced to validate the numerical model and methodology, while the new results show that the geometric hypothesis of infinite catheter is very useful.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
spa
dc.publisher
Universidad del Valle
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Flujo Sanguíneo
dc.subject
Validación
dc.subject
Elementos Finitos
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.subject.classification
Ingeniería Médica
dc.subject.classification
Ingeniería Médica
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.title
Modelos de flujos sanguíneos 3d axisimétricos: validación de hipótesis geométricas mediante elementos finito
dc.title
3d axisymmetric models of blood flows: validation of geometric hipothesis by finite elements
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2017-01-02T18:28:18Z
dc.journal.volume
8
dc.journal.number
25
dc.journal.pagination
27-36
dc.journal.pais
Bolivia
dc.journal.ciudad
La Paz
dc.description.fil
Fil: Di Paolo, Jose. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física Química. Laboratorio de Biomecánica Computacional; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Ubal, Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (i); Argentina. Universidad Nacional de Entre Rios; Argentina
dc.description.fil
Fil: Campana, Diego Martin. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física Química. Laboratorio de Biomecánica Computacional; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Berli, Marcelo Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Santa Fe. Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (i); Argentina. Universidad Nacional de Entre Rios; Argentina
dc.journal.title
Journal Boliviano de Ciencias
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