Two-dimensional mathematical model of the dynamic for the fluid and gases (CO2 and O2 ) concentrations in the pulmonary alveolar sacs

Descripción del Articulo

We simulated the dynamics of CO2 transport in the alveolar sacs of the human lung. Using Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) framework, we control the movement domain for a normal and fast maneuver. The fluid of room air inspired and CO2 concentrations were approximated by Navier-Stokes and convecti...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: ., Luis Caucha, ., Obidio Rubio, ., Alexis Rodriguez
Formato: artículo
Fecha de Publicación:2017
Institución:Universidad Nacional de Trujillo
Repositorio:Revistas - Universidad Nacional de Trujillo
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/1627
Enlace del recurso:https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1627
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Alveolar gas dynamic
Arbitrary Lagrangian-Eulerian
Navier-Stokes equation
Dinámica del gas Alveolar
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spelling Two-dimensional mathematical model of the dynamic for the fluid and gases (CO2 and O2 ) concentrations in the pulmonary alveolar sacsModelo matemático de la dinámica bidimensional del flujo y concentraciones de gases (O2 y CO2 ) en los sacos alveolares pulmonares., Luis Caucha., Obidio Rubio., Alexis RodriguezAlveolar gas dynamicArbitrary Lagrangian-EulerianNavier-Stokes equationDinámica del gas AlveolarArbitrary Lagrangian-EulerianNavier-Stokes equationWe simulated the dynamics of CO2 transport in the alveolar sacs of the human lung. Using Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) framework, we control the movement domain for a normal and fast maneuver. The fluid of room air inspired and CO2 concentrations were approximated by Navier-Stokes and convection diffusion equations; the stress-stretch in the wall for different volumes were quantified in equal time of respiration. The expansion for a normal and forced maneuver were represented as 9 and 90% to the initial geometry. The difference of the CO2 was 73x10En este artículo simulamos la dinámica del transporte de CO2 en los sacos alveolares pulmonares. Usando el método Euleriano-Lagrangiano arbitrario, se pudo controlar el movimiento del dominio para una respiración normal y forzada. El fluido de gas de ambiente inhalado y las concentraciones de CO2 fueron aproximadas por las ecuaciones de Navier-stokes y la ecuación de convección difusión, el stress paras diferentes maniobras fueron calculadas en tiempos iguales. La expansión para la maniobra normal y forzadas fueron representadas como el 9y 90% de la geometría inicial. Las diferencias de la cantidad de CO2 fue 73x10National University of Trujillo - Academic Department of Mathematics2017-12-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1627Selecciones Matemáticas; Vol. 4 No. 02 (2017): August - December; 220-229Selecciones Matemáticas; Vol. 4 Núm. 02 (2017): Agosto - Diciembre; 220-229Selecciones Matemáticas; v. 4 n. 02 (2017): Agosto - Diciembre; 220-2292411-1783reponame:Revistas - Universidad Nacional de Trujilloinstname:Universidad Nacional de Trujilloinstacron:UNITRUspahttps://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1627/2331https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/1627/2338Derechos de autor 2017 Selecciones Matemáticasinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.revistas.unitru.edu.pe:article/16272022-10-21T18:54:06Z
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