کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4967829 1449377 2017 43 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A method for the computational modeling of the physics of heart murmurs
ترجمه فارسی عنوان
یک روش برای مدل سازی محاسباتی فیزیک سوپرمن قلب
کلمات کلیدی
صدای قلب جریان قلب و عروق، روش مرزی غوطه ور، همودینامیک، امواج الاستیک، سوفل سیستولیک،
ترجمه چکیده
یک روش محاسباتی برای شبیه سازی مستقیم تولید و پخش صداهای ناشی از جریان خون پیشنهاد شده است. این روش همواکتازی محاسباتی مبتنی بر رویکرد مرزی غوطه ور است و از روش های متمایز محدود با روش های بالا برای حل دقیق انتشار و انتشار پراکندگی استفاده می کند. روش فعلی یک رویکرد دو طرفه و یک طرفه برای تولید صدا و انتشار آن از طریق بافت استفاده می کند. جریان خون با حل معادلات ناییر استوکس غیر متراکم با استفاده از روش مرزی غوطه ور شده رابط تساوی شبیه سازی شده و معادلات مربوط به تولید و انتشار موج سه بعدی الاستیسیونی مربوط به سر و صدا با یک نظم بالا، مرزهای غوطه وری، روشهای متمایز محدود در دامنه زمانی. روش پیشنهادی به یک مسئله مدل سوفل تنگی آئورت اعمال می شود و نتایج شبیه سازی با مقایسه با راه حل های شناخته شده و همچنین اندازه گیری های تجربی تأیید و تایید می شوند. با استفاده از روش محاسباتی، پخش سمور در یک مدل واقعی از قفسه سینه انسان نیز شبیه سازی شده است. نقش های همودینامیک و انتشار موج موجک بر روی زمزمه بر اساس نتایج شبیه سازی مورد بحث قرار می گیرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی
A computational method for direct simulation of the generation and propagation of blood flow induced sounds is proposed. This computational hemoacoustic method is based on the immersed boundary approach and employs high-order finite difference methods to resolve wave propagation and scattering accurately. The current method employs a two-step, one-way coupled approach for the sound generation and its propagation through the tissue. The blood flow is simulated by solving the incompressible Navier-Stokes equations using the sharp-interface immersed boundary method, and the equations corresponding to the generation and propagation of the three-dimensional elastic wave corresponding to the murmur are resolved with a high-order, immersed boundary based, finite-difference methods in the time-domain. The proposed method is applied to a model problem of aortic stenosis murmur and the simulation results are verified and validated by comparing with known solutions as well as experimental measurements. The murmur propagation in a realistic model of a human thorax is also simulated by using the computational method. The roles of hemodynamics and elastic wave propagation on the murmur are discussed based on the simulation results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational Physics - Volume 336, 1 May 2017, Pages 546-568
نویسندگان
, , , , , , ,