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计算流体力学(CFD)技术可以模拟正常或病理状态下主动脉的血流的力学特征和流场变化,从而协助研究者理解和揭示主动脉疾病的发生、发展和治疗转归.在主动脉疾病研究领域,CFD模拟研究经历了从理想化(正向工程)、刚性血管壁、等横截面、层流、稳定速度到个体化(逆向工程)、弹性血管壁(流-固耦合技术)、锥形递减横截面、湍流、脉动血流的数值模拟发展历程.本文总结了CFD技术在模拟正常胸主动脉、胸主动脉瘤和主动脉夹层的发生、发展及疾病治疗转归方面的研究现状、技术优势与应用前景,展望CFD技术可能深刻影响未来人们对于主动脉疾病的认识和治疗策略.

作者:李伟浩;沈晨阳;张小明;张韬

来源:中华外科杂志 2015 年 53卷 8期

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作者:
李伟浩;沈晨阳;张小明;张韬
来源:
中华外科杂志 2015 年 53卷 8期
标签:
流体力学 胸主动脉 计算机模拟 夹层动脉瘤 Fluid mechanics Thoracic aorta Computer simulation Dissecting aneurysm
计算流体力学(CFD)技术可以模拟正常或病理状态下主动脉的血流的力学特征和流场变化,从而协助研究者理解和揭示主动脉疾病的发生、发展和治疗转归.在主动脉疾病研究领域,CFD模拟研究经历了从理想化(正向工程)、刚性血管壁、等横截面、层流、稳定速度到个体化(逆向工程)、弹性血管壁(流-固耦合技术)、锥形递减横截面、湍流、脉动血流的数值模拟发展历程.本文总结了CFD技术在模拟正常胸主动脉、胸主动脉瘤和主动脉夹层的发生、发展及疾病治疗转归方面的研究现状、技术优势与应用前景,展望CFD技术可能深刻影响未来人们对于主动脉疾病的认识和治疗策略.