🗊Презентация Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №1Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №2Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №3Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №4Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №5Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №6Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №7Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №8Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №9Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №10Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №11Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №12Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №13Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №14Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №15Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №16Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №17Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №18Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №19Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №20Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №21Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №22Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №23Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №24Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №25Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №26Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №27Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №28Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №29Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №30Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №31Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №32Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №33Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №34Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №35Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №36

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4). Доклад-сообщение содержит 36 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 4
Основы биореологии и гемодинамики
Лектор: к.т.н. Якимов А.Н.
Кафедра медицинской и биологической физики, медицинской информатики, биостатистики 
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Описание слайда:
Лекция 4 Основы биореологии и гемодинамики Лектор: к.т.н. Якимов А.Н. Кафедра медицинской и биологической физики, медицинской информатики, биостатистики ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Слайд 2


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





В случае жидкостей в деформации принимают участие множество слоев, которые перемещаются один над другим. Смещение продолжается пока присутствует внешняя сила.
В случае жидкостей в деформации принимают участие множество слоев, которые перемещаются один над другим. Смещение продолжается пока присутствует внешняя сила.
Описание слайда:
В случае жидкостей в деформации принимают участие множество слоев, которые перемещаются один над другим. Смещение продолжается пока присутствует внешняя сила. В случае жидкостей в деформации принимают участие множество слоев, которые перемещаются один над другим. Смещение продолжается пока присутствует внешняя сила.

Слайд 4





Вязкость
Жидкости проявляют сопротивление движению из-за своей вязкости, или, как ее еще называют, «внутреннего трения».  
Чем выше вязкость жидкости, тем больше возникающее между ее слоями сопротивление движению.
Явление внутреннего трения возникает из-за взаимодействия молекул, находящихся в соседних слоях жидкости.
Описание слайда:
Вязкость Жидкости проявляют сопротивление движению из-за своей вязкости, или, как ее еще называют, «внутреннего трения». Чем выше вязкость жидкости, тем больше возникающее между ее слоями сопротивление движению. Явление внутреннего трения возникает из-за взаимодействия молекул, находящихся в соседних слоях жидкости.

Слайд 5





Вязкость
Слой жидкости, непосредственной прилегающий к неподвижной поверхности, имеет нулевую скорость. Это связано с тем, что молекулы жидкости взаимодействуют с молекулами твердого
тела намного сильнее,
чем друг с другом.
Описание слайда:
Вязкость Слой жидкости, непосредственной прилегающий к неподвижной поверхности, имеет нулевую скорость. Это связано с тем, что молекулы жидкости взаимодействуют с молекулами твердого тела намного сильнее, чем друг с другом.

Слайд 6


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





Величина   называется еще динамической вязкостью (или просто вязкостью) жидкости.
Величина   называется еще динамической вязкостью (или просто вязкостью) жидкости.
Коэффициент   является одним из важнейших свойств жидкости.
Большинство жидкостей подчиняются уравнению Ньютона (так называемые «ньютоновские жидкости»).
Для жидкостей  уменьшается с увеличением температуры.
Другим свойством жидкости является ее кинематическая вязкость  =  / .
Описание слайда:
Величина  называется еще динамической вязкостью (или просто вязкостью) жидкости. Величина  называется еще динамической вязкостью (или просто вязкостью) жидкости. Коэффициент  является одним из важнейших свойств жидкости. Большинство жидкостей подчиняются уравнению Ньютона (так называемые «ньютоновские жидкости»). Для жидкостей  уменьшается с увеличением температуры. Другим свойством жидкости является ее кинематическая вязкость  =  / .

Слайд 9


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Модель Кессона
Описание слайда:
Модель Кессона

Слайд 15





Жидкости в движении
Описание слайда:
Жидкости в движении

Слайд 16





Линии тока
Описание слайда:
Линии тока

Слайд 17






Два типа течения
Первый тип потока характерен для течения жидкости с низкой скоростью. При этом частицы жидкости движутся параллельно друг другу, а отдельные слои не смешиваются. Такое течение называется ламинарным.
Второй тип течения наблюдается при высоких скоростях перемещения жидкости и называется турбулентным. В нем частицы движутся не прямолинейно, но более беспорядочно, а слои жидкости смешиваются друг с другом.
Между полностью ламинарным и полностью турбулентным типом потока можно выделить переходную область.
Описание слайда:
Два типа течения Первый тип потока характерен для течения жидкости с низкой скоростью. При этом частицы жидкости движутся параллельно друг другу, а отдельные слои не смешиваются. Такое течение называется ламинарным. Второй тип течения наблюдается при высоких скоростях перемещения жидкости и называется турбулентным. В нем частицы движутся не прямолинейно, но более беспорядочно, а слои жидкости смешиваются друг с другом. Между полностью ламинарным и полностью турбулентным типом потока можно выделить переходную область.

Слайд 18





Число Рейнольдса
Описание слайда:
Число Рейнольдса

Слайд 19





Число Рейнольдса
Для трубы с круглым сечением при нормальных условиях критическое значение числа Рейнольдса равно
Re кр = 2000..4000
Таким образом:
  Re < 2000:    ламинарное течение
  2000 < Re < 4000:   переходное течение
  Re > 4000:    турбулентное течение
Описание слайда:
Число Рейнольдса Для трубы с круглым сечением при нормальных условиях критическое значение числа Рейнольдса равно Re кр = 2000..4000 Таким образом: Re < 2000: ламинарное течение 2000 < Re < 4000: переходное течение Re > 4000: турбулентное течение

Слайд 20


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Основы гидродинамики.
Идеальная жидкость.
“Идеальная жидкость” является своеобразной идеализацией в гидродинамике.
 Под идеальной понимают жидкость с нулевой вязкостью, и которая является несжимаемой (т.е. не изменяет свой объем и плотность при варьировании давления), не обладает внутренним трением и не изменяет свою фазу.
Описание слайда:
Основы гидродинамики. Идеальная жидкость. “Идеальная жидкость” является своеобразной идеализацией в гидродинамике. Под идеальной понимают жидкость с нулевой вязкостью, и которая является несжимаемой (т.е. не изменяет свой объем и плотность при варьировании давления), не обладает внутренним трением и не изменяет свою фазу.

Слайд 23


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Механизмы циркуляции крови
Описание слайда:
Механизмы циркуляции крови

Слайд 28


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Модели кровеносной системы
Описание слайда:
Модели кровеносной системы

Слайд 30





Пульсовая волна
Кровь циркулирует по венам и артериям, благодаря эластичности которых прерывный поток крови, исходящий от сердца преобразовывается в непрерывный поток, образуя так называемую пульсовую волну. 
Артерии представляют собой систему соединенных трубок с некоторой допустимой емкостью. Емкость эластичных кровеносных сосудов определяется степенью их растяжимости Di
Описание слайда:
Пульсовая волна Кровь циркулирует по венам и артериям, благодаря эластичности которых прерывный поток крови, исходящий от сердца преобразовывается в непрерывный поток, образуя так называемую пульсовую волну. Артерии представляют собой систему соединенных трубок с некоторой допустимой емкостью. Емкость эластичных кровеносных сосудов определяется степенью их растяжимости Di

Слайд 31





Модель Франка
Все крупные кровеносные сосуды представляются в
виде отсеков с эластичными стенками и
гидравлическим сопротивлением X≈0, все маленькие сосуды представляются жесткими трубками с постоянным гидравлическим сопротивлением X ≠ 0.
Крупные артерии вмещают кровь путем хранения ее части во время систолы (сокращения сердечной мышцы) и ее отдачи во время диастолы (расслабления сердечной мышцы).
Описание слайда:
Модель Франка Все крупные кровеносные сосуды представляются в виде отсеков с эластичными стенками и гидравлическим сопротивлением X≈0, все маленькие сосуды представляются жесткими трубками с постоянным гидравлическим сопротивлением X ≠ 0. Крупные артерии вмещают кровь путем хранения ее части во время систолы (сокращения сердечной мышцы) и ее отдачи во время диастолы (расслабления сердечной мышцы).

Слайд 32





Пульсовая волна
Описание слайда:
Пульсовая волна

Слайд 33





Эквивалентная электрическая модель течения крови по сосудам
Описание слайда:
Эквивалентная электрическая модель течения крови по сосудам

Слайд 34





Современная электрическая модель циркуляции крови – четырехэлементная обобщенная параметрическая артериальная модель
Описание слайда:
Современная электрическая модель циркуляции крови – четырехэлементная обобщенная параметрическая артериальная модель

Слайд 35


Основы биореологии и гемодинамики. (Лекция 4), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию