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目的探讨顶端动脉瘤的血流动力学特点,分析动脉瘤的生长、破裂的可能机制.方法采用计算瘤体力学(CFD)软件结合顶端动脉瘤的医学影像,对动脉瘤内血液流动行数值模拟.结果流场压力呈周期性变化,压力剧烈变化的时间窗为0~0.62T(T为周期),与速度剧烈变化时间窗一致;动脉瘤内各处压力周期变化与流场的周期变化一致;每一个具体的时刻,流场压力分布不均衡.结论压力是动脉瘤破裂的危险因子之一,压力急剧变化的时间窗是0~0.62T,与流场速度急剧变化窗一致,是动脉瘤破裂的的危险窗.每一个时刻动脉瘤流场内压力分布不均衡.CFD数值模拟是一种反映动脉瘤血流动力学较好的方法,能为动脉瘤的病理生理机制和临床治疗提供较好的帮助.

作者:陈旭东;胡继良;吴耀晨;杨新健

来源:中国微侵袭神经外科杂志 2004 年 9卷 5期

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作者:
陈旭东;胡继良;吴耀晨;杨新健
来源:
中国微侵袭神经外科杂志 2004 年 9卷 5期
标签:
顶端动脉瘤 计算瘤体力学 数值模拟
目的探讨顶端动脉瘤的血流动力学特点,分析动脉瘤的生长、破裂的可能机制.方法采用计算瘤体力学(CFD)软件结合顶端动脉瘤的医学影像,对动脉瘤内血液流动行数值模拟.结果流场压力呈周期性变化,压力剧烈变化的时间窗为0~0.62T(T为周期),与速度剧烈变化时间窗一致;动脉瘤内各处压力周期变化与流场的周期变化一致;每一个具体的时刻,流场压力分布不均衡.结论压力是动脉瘤破裂的危险因子之一,压力急剧变化的时间窗是0~0.62T,与流场速度急剧变化窗一致,是动脉瘤破裂的的危险窗.每一个时刻动脉瘤流场内压力分布不均衡.CFD数值模拟是一种反映动脉瘤血流动力学较好的方法,能为动脉瘤的病理生理机制和临床治疗提供较好的帮助.