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目的:为研究人工升主动脉置换术治疗Stanford A型主动脉夹层后的血流动力学规律,采集临床CT图像,构建术后个性化主动脉流场几何模型.基于计算流体动力学对其进行数值模拟,得到术后流域壁面压力分布和流速分布两个力学指标,从而分析术后流域规律.方法:采集术后CT图像DICOM文件并应用影像后处理软件MIMICS进行三维重构及优化获得几何模型,再将该流域模型导入网格划分软件进行CFD网格划分,最后将网格文件导入ABAQUS/CFD模块进行多周期瞬态模拟.结果:通过模拟计算,得到术后主动脉在心动周期不同时刻的血流动力学参数.结论:血流动力学参数与边界条件密切相关.主动脉内复杂流场环境与心血管疾病存在一定联系.数值模拟可为人工血管置换术后病情发展提供参考.

作者:孙凯顺;张洪明;张桂敏;夏健明;孙毅

来源:中国医学物理学杂志 2021 年 38卷 5期

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作者:
孙凯顺;张洪明;张桂敏;夏健明;孙毅
来源:
中国医学物理学杂志 2021 年 38卷 5期
标签:
主动脉 人工血管 计算流体力学 数值模拟 ABAQUS
目的:为研究人工升主动脉置换术治疗Stanford A型主动脉夹层后的血流动力学规律,采集临床CT图像,构建术后个性化主动脉流场几何模型.基于计算流体动力学对其进行数值模拟,得到术后流域壁面压力分布和流速分布两个力学指标,从而分析术后流域规律.方法:采集术后CT图像DICOM文件并应用影像后处理软件MIMICS进行三维重构及优化获得几何模型,再将该流域模型导入网格划分软件进行CFD网格划分,最后将网格文件导入ABAQUS/CFD模块进行多周期瞬态模拟.结果:通过模拟计算,得到术后主动脉在心动周期不同时刻的血流动力学参数.结论:血流动力学参数与边界条件密切相关.主动脉内复杂流场环境与心血管疾病存在一定联系.数值模拟可为人工血管置换术后病情发展提供参考.