Factores geométricos y materiales en la curva presión-deformación de un modelo de tubo arterial

Las funciones de energía de deformación que capturan características estructurales de los tejidos biológicos, permiten el estudio de su efecto en la curva presión-deformación radial en modelos del tubo arterial. En este artículo, se analiza un cilindro hueco bicapa hiperelástico, usando la función d...

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Autores:
Barrera Cárdenas, Helver Mauricio
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/10745
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10614/10745
Palabra clave:
Biomecánica
Mecánica cardiovascular
Función energía de deformación
Biomechanics
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openAccess
License
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description Las funciones de energía de deformación que capturan características estructurales de los tejidos biológicos, permiten el estudio de su efecto en la curva presión-deformación radial en modelos del tubo arterial. En este artículo, se analiza un cilindro hueco bicapa hiperelástico, usando la función de energía propuesta por Gasser, Ogden y Holzapfel (2006), de manera que pueda evaluarse la influencia de una serie de factores geométricos y materiales. La dispersión de las fibras de colágeno indica el papel dominante de la capa media en la rigidez estructural del modelo considerado.
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Here, a two-layer hyperelastic hollow cylinder is analysed using the energy function proposed by Gasser, Ogden and Holzapfel (2006), so that the influence of a series of geometric and material factors of both media and adventitia can be assessed. The collagen fibre dispersion reveals the dominant role of the media layer in the structural stiffness of the modeapplication/pdf8 páginasspaUniversidad Autónoma de OccidenteEl hombre y la máquina No. 42-43, (May.-Dic. 2013)2042-4313Barrera, M., (2013). Factores geométricos y materiales en la curva presión-deformación de un modelo de tubo arterial. El Hombre y la Máquina, (42-43), 13-20. http://hdl.handle.net/10614/10745El hombre y la máquinaBathe, K. J. (2007). Finite Element Procedures. Cambridge, MA: Klaus-Jürgen BatheBelytschko, T., Liu, W. K. & Moran, B. (2000). Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures. Chichester: John Wiley & Sons.Bonet, J. & Wood, R. D. (2008). Nonlinear Continuum Mechanics. Cambridge University PressFung, Y. C. (1993). Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues. SpringerGasser, T. C., Ogden, R. W. & Holzapfel, G. A. (2006). Hyperelastic modelling of arterial layers with distributed collagen fibre orientations. Journal of the Royal Society Interface, (3), 15-35.Holzapfel, G. A. & Gasser, T. C. (2000). A New Constitutive Framework for Arterial Wall Mechanics and a Comparative Study of Material Models. Journal of Elasticity, (61), 1-48Holzpafel, G. A. (2000). Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. Chichester: John Wiley & Sons.Humphrey, J. D. (2002). Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. New York, NY: Springer.Humphrey, J. D. (2002). Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. New York, NY: Springer.Timoshenko, S. & Goodier, J. N. (1970). Theory of Elasticity. 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