Решение пространственных задач биомеханики артерий с помощью пакета ANSYS

Изучение напряженно-деформированного состояния артерий с геометрической извитостью в виде петли. Выявление зоны концентрации напряжений, оценка величины сужения внутреннего сечения. Артерия с атероматозной бляшкой, исследование НДС сосудистой стенки.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 26.04.2019
Размер файла 505,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Решение пространственных задач биомеханики артерий с помощью пакета ANSYS

Л.Ю. Осоргина

Получено численное решение некоторых пространственных задач биомеханики артерий при наличии патологии. Изучено напряженно-деформированное состояние артерий с геометрической извитостью в виде петли; при наличии атероматозной бляшки на интиме; в области разветвления. Выявлены зоны концентрации напряжений, дана оценка величине сужения внутреннего сечения.

Ключевые слова: биомеханика; атеросклероз; артерии; патологии артерий; патологическая извитость.

Введение Л. Ю. Осоргина, 2011

Одной из задач биомеханики кровеносных сосудов в настоящее время является исследование напряженно-деформированного состояния сосудистой стенки в области некоторых патологий артерий. Достаточно распространенными патологиями артерий человека являются: патологическая извитость артерий, наличие атероматозных бляшек и аневризмы (аномальные расширения артерий). Патологические извитости могут быть C-образными, S-образными и в виде "петли" [1]. Атероматозные бляшки являются следствием развития атеросклероза артерий с образованием утолщений и выпячивания интимы стенки артерии во внутренний просвет сосуда в результате кальцинирования. Аневризмы чаще развиваются в областях разветвления артерий.

В данной статье представлены результаты численного моделирования пространственных задач биомеханики артерии с патологией типа "петля", артерии с бляшкой, а также области разветвления артерий с прямым углом отклонения в программном продукте ANSYS. При моделировании был использован нелинейный потенциал Арруда-Бойс с коэффициентами, найденными на основе эксперимента.

Описание эксперимента и поиск параметров потенциала

Эксперименты проводились сотрудниками Института сердца на артериях, извлеченных из трупа в течение первых суток после смерти [2]. Отрезки артерий заполнялись рентгеноконтрастным веществом, герметизировались и последовательно нагружались четырьмя давлениями (40, 80, 120, 160 мм рт. ст.). При каждой нагрузке делалось два рентгеновских снимках в разных проекциях. Полученные рентгеновские снимки использовались при нахождении исходных данных, на основе которых подбирались коэффициенты потенциала в ANSYS. Производились измерения длин образцов, диаметров артерий и толщин стенок с последующим осреднением.

Далее в программе ANSYS была построена модель двухслойной артерии, представляющая собой толстостенный цилиндр с линейно-упругим внешним слоем и внутренним слоем, описываемым нелинейным потенциалом. Численным перебором были подобраны параметры потенциала Арруда-Бойс, при которых погрешность между экспериментальными и расчетными данными (изменение длины, диаметра и толщины стенки) составила 5-7%. Были проверены также нелинейные потенциалы Муни-Ривлина и Блац-Ко, однако полученные погрешности между экспериментальными и расчетными данными превысили соответствующие погрешности для потенциала Арруда-Бойс.

Модель артерии с патологической извитостью типа "петля"

Существенное влияние на напряженно-деформированное состояние (НДС) артерий оказывает наличие патологических извитостей наподобие петель. Присутствие петли увеличивает риск развития атеросклероза. Например, треть летальных случаев при инсульте сопровождается аномальным развитием сонных и позвоночных артерий [3].

В пакете ANSYS была построена пространственная модель петли с двухслойной стенкой: линейно-упругим внешним слоем и нелинейным внутренним слоем со свойствами, заданными потенциалом Арруда-Бойс.

Концы модели были взяты достаточно длинными, для того чтобы граничные условия не оказывали существенного влияния на НДС в петле.

Рис. 1. Поле перемещений вдоль оси Х, лежащей в "плоскости" петли и направленной радиально, при внутреннем давлении 160 мм рт. ст.

Численный анализ показал, что при нагружении происходит смещение петли, увеличение зазора между ее концами, а также увеличение радиуса петли. Максимальные перемещения наблюдаются в области, наиболее удаленной от основного ствола артерии (рис.1). При этом внешний слой артерии испытывает растягивающие напряжения, в то время как внутренний слой сжимается, т.е. изменяется толщина стенки артерии.

В качестве упрощенной модели полной петли далее использована модель тора. Были построены и рассчитаны восьмушки торов с заданными условиями симметрии на концах. Исследовались варианты с пятью различными радиусами тора, кратными радиусам артерии. По данным расчетов значения тангенциальных напряжений внутри петли превышают значения тангенциальных напряжений на внешней стороне петли.

Рис. 2. Зависимость изменения относительной площади внутреннего сечения артерии от относительного радиуса петли для давления 160 мм рт. ст.

Было показано, что с уменьшением радиуса петли артерии увеличивается ее жесткость относительно воздействия внутреннего давления (рис. 2) - это обусловлено чисто геометрическими причинами. В петле площадь внутреннего сечения сосуда под действием кровяного давления изменяется на 25-30% меньше, чем у прямолинейной части артерии. Этот эффект аналогичен росту жесткости сосудистой стенки для прямолинейных участков артерий, пораженных атеросклерозом. Наиболее сильное отличие относительной площади сечения от прямолинейного сосуда проявляется при значениях относительного радиуса меньше шести.

Увеличение общей жесткости сосудистой стенки в петле ведет к росту окружных напряжений на участках интимы, расположенных ближе к центру петли. Если внешняя сторона интимы разгружена, то напряжения на внутренней стороне для относительного радиуса петли < 6 в 1,5-2 раза превышают соответствующие напряжения в прямолинейной части артерии (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость относительного окружного напряжения в точках интимы ближе к центру петли (1) и на периферии (2) артерии от относительного радиуса петли для давления 160 мм рт. ст.

Таким образом, наличие петли артерии с относительным радиусом менее 6 может рассматриваться как основание к оперативному вмешательству.

Артерия с атероматозной бляшкой

Следующая задача касается анализа НДС артерии с атероматозной бляшкой на внутренней поверхности интимы (внутреннего слоя артерии). Модель артерии с атероматозной бляшкой представляет собой двухслойный толстостенный цилиндр к внутренней поверхности которого прикреплена часть сферы. Построенная модель имела две плоскости симметрии для экономии вычислительных ресурсов. Линейные размеры артерии модели совпадали с размерами образцов из эксперимента.

Внешний слой артерии был линейно-упругим, в то время как внутренний слой описывался потенциалом Арруда-Бойс с найденными ранее коэффициентами. Свойства бляшки также описывались линейно-упругим материалом. При этом жесткость материала бляшки варьировалась таким образом, что в одних вариантах она была мягче внешнего слоя артерии, а в других - обладала более жесткими свойствами. Кроме того, варьировались линейные размеры бляшки.

Расчеты для артерий с различными по свойствам и линейным размерам бляшками производились для нагрузок, соответствующих кровяному давлению 80, 120 и 160 мм рт. ст.

Рис. 4. Поле главного напряжения при давлении 160 мм рт. ст.

Результаты исследований показали, что в окрестности крепления бляшки к внутренней поверхности интимы возникает концентратор напряжений (рис. 4). Наличие концентратора свидетельствует о риске разрушения интимы и отрыве бляшки с последующим закупориванием сосуда. Величина коэффициента концентратора возрастает с увеличением жесткости и линейных размеров бляшки. Иначе, с ростом бляшки и ее кальцинировании значения напряжений в области концентратора возрастают (рис. 5). артерия атероматозная бляшка сосудистый

Рис. 5. Кривые зависимости главного напряжения в области концентратора от жесткости бляшки. D - диметр артерии, Hбл - высота бляшки

Наличие бляшки также сужает площадь внутреннего поперечного сечения сосуда, что ведет к уменьшению объемного кровотока и увеличению давления в области сужения, что в свою очередь влияет на величину концентратора напряжений. Кроме того, в окрестности бляшки могут возникнуть завихрения потока крови.

Исследование НДС сосудистой стенки в области разветвления артерий

Интерес представляет исследование НДС в областях сопряжения артерий с более мелкими артериальными сосудами, так как именно в этих местах, как правило, происходит образование аневризм с риском последующего разрушения сосуда.

В ANSYS построена модель гладкого разветвления артерии с углом отклонения артериального сосуда от основного ствола, равным 900. Модель имела две плоскости симметрии (рис. 5). Адвентиция (внешний слой) двухслойной стенки артерий подчиняется линейному закону, средний и внутренний слой описывается потенциалом Арруда-Бойс с найденными из эксперимента коэффициентами.

Рис. 5. Поле напряжения в уz при давлении 120 мм рт. ст.

Согласно расчетам при давлении 120 мм рт. ст. в области ответвления артерии от основного ствола уровень напряжений достигает 0,06 МПа (?440 мм рт. ст.), что на порядок превышает аналогичные значения напряжения для прямых участков артерий, равное 0,0062 МПа. В этой же точке наблюдаются максимальные деформации в направлении оси Z.

Непосредственно за устьем сопряжения имеет место локальное расширение ствола артерии. При нормальном для человека давлении (в среднем 120 мм рт. ст.) в районе локального расширения внутренний диаметр артерии примерно на 10% больше диаметра на удалении от устья. С ростом давления область локального расширения смещается по направлению от устья (к периферии).

Рис. 6. Окружная деформация внутреннего слоя артерии вблизи ответвления и на прямом участке артерии

В области сопряжения увеличивается общая жесткость артерий. При низком давлении (40-80 мм рт. ст.) величина окружных деформаций артерии вблизи устья в среднем в два раза меньше окружных деформаций прямого участка артерии, нагруженного тем же давлением. При увеличении давления до 160 мм рт. ст. это отношение достигает трех.

Заключение

В пространственной постановке исследованы геометрические патологии артерий человека типа "петля" и артерия с бляшкой, а также область разветвления артерий. Найдены и проанализированы особенности распределения деформаций и напряжений. Объяснены отрицательные эффекты наличия геометрических патологий с точки зрения НДС сосудистой стенки.

Найдено критическое значение относительного радиуса "петли", ниже которого происходит резкое уменьшение внутреннего просвета артерии, подверженной внутреннему давлению.

Обнаружена область концентрации напряжений в окрестности атероматозной бляшки.

Потенциал Арруда-Бойс с найденными для него на основе экспериментальных данных параметрами можно использовать в различных пространственных моделях артерий, в частности при анализе поведения артерий с аневризмами.

Список литературы

Родин Ю.В. Исследование потоков крови при патологической S-образной извитости сонных артерий // Междунар. неврологический журн. 2006. Вып. 4 (8). С.25-28.

Вагнер Е.А., Суханов С.Г., Аптуков В.Н. Механическое поведение сосудистого анастомоза на склерозированных артериях и его моделирование // Механика композитных материалов. 1982. Вып. 2. С.336-342.

Казанчян П.О., Попов В.А., Гапонова Е.Н., Рудакова Т.В. Диагностика и лечение патологической извитости сонных артерий // Ангиология и сосудистая хирургия. 2001. Вып. 2. С.81-94.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание аорты, восходящая и нисходящая часть, сонная артерия. Характеристика артерий шеи, головы и пояса верхней и нижней конечности. Описание ветвей глазных артерий и сосудов головного мозга. Расположение и роль подключичной артерии. Артериальные сети.

    книга [15,8 M], добавлен 09.01.2012

  • Сердечно-сосудистая система: сердце и кровеносные сосуды. Лимфатическая система, органы кроветворения и иммунной системы. Проводящая система сердца. Классификация артерий, основной ствол и ветви остального ствола. Внутренняя и наружная стенки артерий.

    презентация [902,9 K], добавлен 27.08.2013

  • Общее понятие и состав сердечно-сосудистой системы. Описание кровеносных сосудов: артерий, вен и капилляров. Основные функции большого и малого кругов кровообращения. Строение камер предсердий и желудочков. Рассмотрение принципов работы клапанов сердца.

    реферат [2,3 M], добавлен 16.11.2011

  • Основные варианты и аномалии (пороки) развития сердца, крупных артерий и вен. Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на развитие сердечно-сосудистой системы. Строение и функции III и IV и VI пары черепно-мозговых нервов. Ветви, зоны иннервации.

    контрольная работа [229,5 K], добавлен 28.03.2013

  • Легочная артерия, аорта и их крупные ветви. Распределение потока крови по всем тканям организма. Регуляция пропускной способности. Изменение просвета внеорганных артерий нервным и гуморальным путем. Сосуды возврата крови к сердцу. Причины движения крови.

    лекция [4,2 M], добавлен 27.05.2014

  • Понятие кровеносной системы организма. Проекция средней менингеальной артерии. Треугольники подключичной области. Проекционная линия бедренной артерии по Кену. Большеберцовый сосудисто-нервный пучок. Места пальцевого прижатия артерий при кровотечении.

    презентация [2,5 M], добавлен 21.09.2013

  • Изучение строения сердца, артерий и вен у различных классов хордовых животных. Сравнение строения сердечнососудистой системы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Выявление связи между средой обитания и строением кровеносной системы.

    курсовая работа [769,2 K], добавлен 28.11.2012

  • Изучение строения сердца, особенностей его роста в детском возрасте. Неравномерности формирования отделов. Функции кровеносных сосудов. Артерии и микроциркуляторное русло. Вены большого круга кровообращения. Регуляция функций сердечно-сосудистой системы.

    презентация [861,1 K], добавлен 24.10.2013

  • Выявление общего характера распределения и места концентрации кабанов в Северо-Западном Кавказе. Определение численности и плотности, возрастной структуры и половой популяции. Рассмотрение особенностей поведения кабанов на прикормочных площадках.

    дипломная работа [6,4 M], добавлен 18.07.2014

  • Висцеральные нарушения регуляции внутренних органов. Патология кровообращения спинного мозга, состояние позвоночных артерий, ветвей аорты; состав цереброспинальной жидкости (ликвора): цистернальная пункция; ретикулярная формация, лимбическая система.

    контрольная работа [16,4 K], добавлен 22.11.2011

  • Сосуды, по которым кровь выносится из сердца. Кровоснабжение сердца. Мягкий скелет сердца. Состояние коронарных артерий. Последовательность сокращений камер сердца. Регуляция силы и частоты сердечных сокращений. Артериальная система и капилляры.

    реферат [198,6 K], добавлен 06.10.2015

  • Функции и строение надпочечников, распределение коркового и мозгового вещества. Кровоснабжение надпочечников от артерий. Гормоны мозгового вещества, их химическая природа. Синтез и выделение гормонов "острого" стресса - адреналина и норадреналина.

    презентация [904,5 K], добавлен 18.06.2013

  • Изучение методов разделения пигментов с помощью бумажной хроматографии и определения их концентрации. Характеристика способов получения вытяжки пигментов, спектрофотометрирования, нанесения пигментов на бумагу, эллюции пигментов с бумажного носителя.

    отчет по практике [149,7 K], добавлен 16.05.2010

  • Кровеносная система человека. Система органов кровообращения. Самая крупная артерия - аорта. Сосуды головы, шеи и верхних конечностей. Распад оксигемоглобина эритроцитов на гемоглобин и кислород. Кровообращение в сердце. Верхние и нижние полые вены.

    презентация [669,6 K], добавлен 24.05.2015

  • Субклеточные структуры растительной клетки. Клеточная стенка и ее химический состав. Одревеснение, опробковение и кутинизация клеточной стенки. Ослизнение и минерализация клеточной стенки. Формирование рост и функции клеточной стенки.

    реферат [33,9 K], добавлен 16.01.2009

  • Изучение глазного яблока, органа, отвечающего за ориентацию лучей света, преобразование их в нервные импульсы. Исследование особенностей фиброзной, сосудистой и сетчатой оболочек глаза. Строение цилиарного и стекловидного тел, радужки. Слезные органы.

    презентация [12,3 M], добавлен 12.09.2013

  • Метод пульс-электрофореза для разделения ДНК индивидуальных хромосом. Выделение ДНК из клеток, лишенных клеточной стенки и измерение конечной концентрации ДНК. Выделение ДНК из культивируемых клеток: лимфоцитов, прокариот, грибов и растительных клеток.

    контрольная работа [576,0 K], добавлен 11.08.2009

  • Краткая характеристика и ареал обитания дупеля. Отличительные особенности оперения хвоста самца и самки. Изучение типов используемых местообитаний и оценка численности птиц на токовищах. Исследование миграционных процессов с помощью датчиков геолокации.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 23.01.2018

  • Гемодинамика и основные принципы кровообращения. Гемодинамические величины у человека в условиях покоя и функциональных нагрузок. Механизм физиологической адаптации организма к физическим нагрузкам, изменения в кровеносной и сердечно-сосудистой системах.

    реферат [23,3 K], добавлен 17.11.2011

  • Изучение основных отделов желудочно-кишечного тракта. Исследование микрофлоры желудка и кишечника человека. Характеристика видового состава и средней концентрации бактерий. Роль энтерококков в обеспечении колонизационной резистентности слизистой оболочки.

    презентация [168,5 K], добавлен 15.03.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.