کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5032026 | 1471106 | 2017 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computational study to investigate effect of tonometer geometry and patient-specific variability on radial artery tonometry
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه محاسباتی برای بررسی اثر هندسه تونومتر و تغییرات خاص بیمار بر روی تونومتر شریانی رادیال
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
دستگاه های مبتنی بر سطح سنجی، روش ارزشمند برای ارزیابی عملکرد عروق و اندازه گیری فشار خون می باشند. با این حال، روش های طراحی و کالیبراسیون در حال حاضر بر روی مدل های ساده تکیه می کنند، با توجه به ویژگی های هندسی کلیدی و تنوع و تنوع در میان بیماران. درک تاثیر این تاثیرات بر اندازه گیری تنومتر، برای بهبود نتایج دستگاه های فعلی و پیشنهاد طراحی بهتر ضروری است. در راستای این هدف، ما یک مدل محاسباتی واقعی برای تعامل با دستگاه با استفاده از بخش مچ دست کامل با مواد هیپرآلاستیک و تماس اصطکاک ارائه می دهیم. سه هندسه مختلف تونومتری شامل یک طراحی جدید و تأثیرات خاص بیمار که از طریق تغییرات سفتی بافتی وابسته به تن سنجی و وابسته به سن تشکیل شده است. نتایج نشان داد که طراحی جدید، استرس تماسی با سطح پایین را با حداقل نفوذ پارامترهای مورد بررسی نشان می دهد. پیش بینی های محاسباتی با داده های تجربی از یک نمونه اولیه بر اساس طراحی جدید تایید شد. در نهایت، ما نشان دادیم که مکانیک پایه تخلیه عروقی در تونومتر به طور اساسی با روش نوسان ساز متفاوت است. با توجه به بارگذاری جهتی در تونومتر، حداکثر دامنه پالس در میزان فشرده سازی قابل توجهی کمتر (حدود 31٪) نسبت به گزارشات قبلی مشاهده شد، که می تواند براساس حداکثر ضبط فشار پالس فشار خون را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی پزشکی
چکیده انگلیسی
Tonometry-based devices are valuable method for vascular function assessment and for measurement of blood pressure. However current design and calibration methods rely on simple models, neglecting key geometrical features, and anthropometric and property variability among patients. Understanding impact of these influences on tonometer measurement is thus essential for improving outcomes of current devices, and for proposing improved design. Towards this goal, we present a realistic computational model for tissue-device interaction using complete wrist section with hyperelastic material and frictional contact. Three different tonometry geometries were considered including a new design, and patient-specific influences incorporated via anthropometric and age-dependent tissue stiffness variations. The results indicated that the new design showed stable surface contact stress with minimum influence of the parameters analyzed. The computational predictions were validated with experimental data from a prototype based on the new design. Finally, we showed that the underlying mechanics of vascular unloading in tonometry to be fundamentally different from that of oscillatory method. Due to directional loading in tonometry, pulse amplitude maxima was observed to occur at a significantly lower compression level (around 31%) than previously reported, which can impact blood pressure calibration approaches based on maximum pulse pressure recordings.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Biomechanics - Volume 58, 14 June 2017, Pages 105-113
Journal: Journal of Biomechanics - Volume 58, 14 June 2017, Pages 105-113
نویسندگان
Pranjal Singh, Mohammed Ikbal Choudhury, Sitikantha Roy, Anamika Prasad,