Interaction between microbubble and elastic microvessel in low frequency ultrasound field using finite element method
Shen Shen, Yuanyuan, Wang, Tian-Fu, Chin, ChienTing, Diao, XianFen, Chen
Abstract
Shen Shen, Yuanyuan, Wang, Tian-Fu, Chin, ChienTing, Diao, XianFen, Chen
Abstract
在 microbubble 和有弹性的 microvessel 墙之间的相互作用被假设了在治疗学的超声应用程序的机制重要。在这研究, 2D axisymmetric 有限元素数字模型被建立在低频率超声地使用学习在有弹性的 microvessel 墙和震荡的 microbubble 之间的相互作用液体固体相互作用方法。数字结果证明水泡摆动导致容器墙膨胀和消沉。von 协定强调在 microvessel 墙上的分发是异构的,内部容器墙上的中点的最大的价值能分别地在 PNP 0.2 MPa 和 0.5 MPa 下面到达 0.23 MPa 和 1.32 MPa。当水泡崩溃时,环绕的压力很快减少, transmural 压力戏剧性地增加。显著地,环绕的压力与最大的大小变得压缩在 PNP 0.5 MPa 下面的 1.83 MPa,比最大的紧张价值大。快速的压缩在水泡期间强调倒塌在 microvessel 墙 endothelial 衬里混乱上在机械效果起重要作用,是可能的。
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在 microbubble 和有弹性的 microvessel 墙之间的相互作用被假设了在治疗学的超声应用程序的机制重要。在这研究, 2D axisymmetric 有限元素数字模型被建立在低频率超声地使用学习在有弹性的 microvessel 墙和震荡的 microbubble 之间的相互作用液体固体相互作用方法。数字结果证明水泡摆动导致容器墙膨胀和消沉。von 协定强调在 microvessel 墙上的分发是异构的,内部容器墙上的中点的最大的价值能分别地在 PNP 0.2 MPa 和 0.5 MPa 下面到达 0.23 MPa 和 1.32 MPa。当水泡崩溃时,环绕的压力很快减少, transmural 压力戏剧性地增加。显著地,环绕的压力与最大的大小变得压缩在 PNP 0.5 MPa 下面的 1.83 MPa,比最大的紧张价值大。快速的压缩在水泡期间强调倒塌在 microvessel 墙 endothelial 衬里混乱上在机械效果起重要作用,是可能的。
Key concepts: Microvessel, Finite element method, Ultrasound, Field (mathematics), Materials science, Biomedical engineering, Physics, Acoustics