Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI

Podobne dokumenty
Układ krążenia krwi. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka Biofizyka 1

Metoda Elementów Skończonych

MODELOWANIE I REGULACJA PRZEPŁYWU KRWI W NACZYNIACH WŁOSOWATYCH. BADANIE WPŁYWU UKRWIENIA TKANKI NA STABILIZACJĘ TEMPERATURY

Metoda Elementów Skończonych

Metoda elementów skończonych-projekt

Politechnika Poznańska

Opracował: Arkadiusz Podgórski

Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową Korotkowa

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Zadanie 1. Zadanie 2.

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ BAP_ doc ]

Politechnika Poznańska

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

Metoda elementów skończonych

Politechnika Poznańska

biologia w gimnazjum UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Temat: Ruch płynów doskonałych. Równanie ciągłości

Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Dwurównaniowe domknięcie turbulentnego strumienia ciepła

Wykorzystanie programu COMSOL do symulacji w różnych dziedzinach inżynierii

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Aerodynamika i mechanika lotu

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Projekt z przedmiotu Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska

Podstawy fizyki wykład 5

prędkości przy przepływie przez kanał

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Simulink MATLAB Przegląd obiektów i przykłady zastosowań

WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH

Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe.

PROJEKT LABORATORIUM MES

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH w programie COMSOL Multiphysics 3.4

1. Przepływ ciepła Rysunek 1.1 Projekt tarczy hamulcowej z programu SOLIDWORKS

1) Brak układu krążenia - transport przez dyfuzje Gąbki, parzydełkowce (jamochłony) żebropławy, płazińce i nicienie trawienia krążenia

- prędkość masy wynikająca z innych procesów, np. adwekcji, naprężeń itd.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 8 października 2014

MES Projekt zaliczeniowy.

Politechnika Poznańska

OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

Politechnika Poznańska. Projekt Metoda Elementów Skończonych

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

KOLOKWIUM w piątek 8 grudnia

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie

Modelowanie absorbcji cząsteczek LDL w ściankach naczyń krwionośnych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych. Mysiukiewicz Olga Sobieraj Małgorzata

Dział programu: Funkcjonowanie człowieka Hasło programowe: Krążenie

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

b c a. serce b. tętnica c. żyła

Metoda Elementów skończonych PROJEKT. COMSOL Multiphysics 3.4

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

(równanie Bernoulliego) (15.29)

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 :

Metoda Elementów Skończonych- Laboratorium

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16 b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt)

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Politechnika Poznańska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Metoda Elementów Skończonych

2. Zapoczątkowanie kawitacji. - formy przejściowe. - spadek sprawności maszyn przepływowych

Statyka płynów - zadania

Badanie klasy wymaganej odporności ogniowej wentylatora przy wykorzystaniu programu FDS

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16

Gęstość i ciśnienie. Gęstość płynu jest równa. Gęstość jest wielkością skalarną; jej jednostką w układzie SI jest [kg/m 3 ]

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH

Transkrypt:

Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych PROJEKT BARTŁOMIEJ GRZEBYTA, JAKUB OTWOROWSKI

Spis treści Wstęp... 2 Opis problemu... 3 Metoda... 3 Opis modelu... 4 Warunki brzegowe... 5 Wyniki symulacji... 7 Wnioski i podsumowanie... 15 Literatura... 15

Wstęp Ruch krwi wywołany jest różnicą ciśnień między układem tętniczym i żylnym. Różnica między tymi układami jest podtrzymywana za pomocą pracy serca. Krew z lewej komory transportowana jest do aorty, gdzie ciśnienie zmienia się od 9100 Pa do 15600 Pa. Natomiast średnie ciśnienie wynosi około 13000 Pa. [1] Ważne jest poprawne działanie układu krwionośnego. Krew szybko dostarcza wszystkie niezbędne substancje do odpowiednich układów takie jak gazy czy substancje odżywcze. Dodatkowo zapewnia transport nośników informacji (hormonów) oraz enzymów, które są substancjami katalizującymi. Jest również w stanie przenosić duże ilości ciepła w wyniku zmian metabolicznych, a więc uczestniczy w procesie termoregulacji. Niestety jest w stanie spełniać te funkcje jedynie pozostając w ruchu. [1] Lewa komora serca tłoczy krew do obwodowego układu za pomocą aorty. Ta rozgałęziając się w system licznych tętnic, tętniczek, tętniczek końcowych i naczyń włosowatych, doprowadza krew do odpowiednich narządów. Naczynia włosowate tworzą żyłki, które z kolei tworzą żyłę główną. Doprowadza ona krew do prawego przedsionka serca i cykl rozpoczyna się na nowo. [1] Krążenie małe z kolei tworzy zamknięty układ naczyń krwionośnych, zaczynający się w prawej komorze, a kończący w lewym przedsionku. [1]

Do opisu układu krążenia można zastosować prawo ciągłości strumienia. Strumień masy płynu wpływający przez otwór o powierzchni S 1 równy jest strumieniowi masy płynu wypływającemu przez otwór o powierzchni S 2. ρ 1 v 1 S 1 = ρ 2 v 2 S 2 = const. Zakładając że płyn jest nieściśliwy (ρ 1 = ρ 2 ) otrzymujemy równanie ciągłości strumienia objętości: v 1 S 1 = v 2 S 2 = const. Szybkość przepływu krwi w aorcie cyklicznie rośnie w czasie wyrzutu krwi z komory serca po czym gwałtownie maleje. Dodatkowo zachodzi krótkotrwały ruch wsteczny w aorcie. Podczas wyrzutu krwi z komory przepływ krwi jest turbulentny. [1] Opis problemu Przeprowadzono badanie przepływu krwi przez zastawkę dwudzielną. Ze względów sprzętowych symulację wykonano w dwóch wymiarach. Na podstawie symulacji dokonano analizy pod względem przepływu krwi. Metoda Analizy dokonano za pomocą metody elementów skończonych. Polega ona na podzieleniu ciągłego obszaru geometrycznego na elementy skończone, które łączą się w węzłach. W tym przypadku obszar został podzielony na siatkę trójkątów. Następnie rozwiązuje się zagadnienie na każdym z utworzonych elementów co wymaga doboru metody wariacyjnej(np. metody Ritza, Galerkina), doboru funkcji interpolującej na elemencie oraz sformułowania algebraicznego układu równań na elemencie. Dodatkowo za pomocą tej metody można dokonać cyfrowej analizy zjawisk fizycznych działających na daną geometrię. Im gęstszą siatkę zastosujemy, tym dokładniejszy uzyskamy wynik. [2,3] W poniższym projekcie użyto jako elementów skończonych trójkątów opisanych z pomocą wielomianów Lagrange a. W tym przypadku do obliczeń wykorzystano program COMSOL Multiphysichs 4.3. Do programu został zaimportowany model, który został odpowiednio zdefiniowany (wejście i wyjście przepływu, warunki brzegowe) oraz podzielony na siatkę trójkątów. Wykorzystano moduł 2D programu służący do obliczeń przepływów laminarnych.

Opis modelu Badanym modelem jest zastawka mechaniczna dwudzielna. Ze względu na ograniczenia sprzętowe zastosowano jedynie jej przekrój. Wykorzystano dwa ułożenia płatów zastawki. Do obliczeń zastosowano metodę elementów skończonych. Poniżej umieszczono zrzuty ekranu przedstawiające wykonane modele. Model dla położenia nr 1 z nałożoną siatką elementów skończonych (liczba elementów : 8053)

Model dla położenia nr 2 z nałożoną siatką elementów skończonych (liczba elementów : 8422) Warunki brzegowe Do obliczeń wykorzystano następujące parametry krwi i jej przepływu: Gęstość krwi: ρ b = 1050 g/cm 3 Średnia lepkość dla krwi: mu b = 0,004 Pa*s Ciśnienie w aorcie: p b = 120 mmhg = 160 hpa = 16000 Pa Prędkość przepływu krwi: v = 1,2 m/s Pierwszym z ustalonych warunków brzegowych:

Drugi z ustalonych warunków brzegowych:

Wyniki symulacji Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla położenia nr 1 w chwili czasu t=0.1s

Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla położenia nr 1 w chwili czasu t=1s Wykres ciśnienia dla położenia nr 1 w chwili czasu t=0.1s Wykres ciśnienia dla położenia nr 1 w chwili czasu t=1s

Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla położenia nr 2 w chwili czasu t=0.1s Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla położenia nr 2 w chwili czasu t=0.6s

Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla położenia nr 2 w chwili czasu t=1s Wykres ciśnienia w chwili dla położenia nr 2 czasu t=0.1s

Wykres ciśnienia w chwili dla położenia nr 2 czasu t=0.6s Wykres ciśnienia w chwili dla położenia nr 2 czasu t=1s

Zbadano także jaki wpływ na wyniki symulacji ma gęstość siatki elementów skończonych. W tym celu dla wykorzystano symulację wykonaną wcześniej dla pierwszego modelu z siatką trójkątów o normalnej gęstości a następnie zagęszczono siatkę i ponownie wykonano symulację: Model dla położenia nr 1 z nałożoną zagęszczoną siatką elementów skończonych (liczba elementów : 10210) Poniżej przedstawiono porównanie wyników symulacji dla siatki o normalnej gęstości i siatki zagęszczonej w chwili czasu t = 1s

Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla siatki o normalnej gęstości Wykres przedstawiający prędkość przepływu dla siatki zagęszczonej

Wykres ciśnienia dla siatki o normalnej gęstości Wykres ciśnienia dla siatki zagęszczone

Wnioski i podsumowanie Dla położenia nr 1 można zaobserwować bardzo szybką stabilizacje warunków przepływu krwi tj. zarówno prędkości przepływu krwi przez zastawkę jak i rozkładu ciśnień panującego w okolicy zastawki. Natomiast dla położenia nr 2 do ustabilizowania się warunków przepływu krwi potrzeba czasu wynoszącego około jednej sekundy. Ponadto można zauważyć że dla położenia nr 1 prędkość przepływu krwi na wyjściu z zastawki jest wyższa niż dla położenia nr 2. Ciśnienie w pobliżu płatków zastawki także jest wyższe w położeniu nr 1 natomiast ciśnienie na wyjściu dla obu przypadków jest podobne. Z uwagi na specyfikę pracy zastawki związaną z krótkotrwałymi okresami czasu w których przepływ krwi jest intensywny można stwierdzić że położenie nr 1 jest korzystniejsze z uwagi na bardzo szybkie ustabilizowanie się warunków przepływu. W wyniku porównania symulacji z użyciem siatki o normalnej gęstości i siatki zagęszczonej można zaobserwować że siatka normalna prawdopodobnie obarczona jest błędem polegającym na odchyleniu pola o największej prędkości przepływu w stronę prawej strony zastawki, który to efekt nie występuję dla siatki zagęszczonej. Wykres ciśnienia także pokazuje że w przypadku siatki zagęszczonej przepływ jest zasymulowany w sposób symetryczny w przeciwieństwie do siatki mniejszej gęstości dla której można zaobserwować przypadkowe ułożenie niektórych pól ciśnień. W wyniku porównania można także zauważyć że wraz z zagęszczeniem siatki następuje minimalny spadek przewidywanej prędkości maksymalnej oraz niewielki przyrost maksymalnego ciśnienia. Wynika to prawdopodobnie z dokładniej przeprowadzonych obliczeń. Literatura 1. Jaroszyk F., Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 2. http://www.knse.pl/publikacje/65.pdf, dostęp z dnia 17.06.2016 3. urbaniec.com/wiki/lib/exe/fetch.php?id=imn%3ames&cache=cache...mes...pdf 4. http://www.biofizyka.p.lodz.pl/prezentacje/wyklad_7_uklad_krazenia_krwi.pdf dostęp z dnia 17.06.2016