DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кубарко, А. И. | - |
dc.contributor.author | Лещенко, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Мансуров, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T07:01:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T07:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кубарко, А. И. Пульсовая волна в искривленных сосудах = Pulse wave in curved vessels / А. И. Кубарко, В. Г. Лещенко, В. А. Мансуров // Медэлектроника – 2020. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей XII Международной научно-технической конференции, Минск, 10 декабря 2020 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2020. – С. 45–49. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/41849 | - |
dc.description.abstract | В работе посредством математического моделирования исследуется влияние радиуса искривления сосуда на скорость распространения пульсовой волны, с использованием вычислительного метода механики сплошной среды – взаимодействие упругой и жидкой среды. Показано, что скорость распространения пульсовой волны увеличивается приблизительно на 7% с увеличение радиуса в диапазоне изменения радиуса 0 -160 мм. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | пульсовая волна | ru_RU |
dc.subject | скорость распространения пульсовой волны | ru_RU |
dc.subject | искривленный сосуд | ru_RU |
dc.subject | численное моделирование | ru_RU |
dc.subject | взаимодействие упругой и жидкой среды | ru_RU |
dc.subject | pulse wave | ru_RU |
dc.subject | pulse wave velocity | ru_RU |
dc.subject | curved vessel | ru_RU |
dc.subject | computer simulation | ru_RU |
dc.subject | fluid-structure interaction | ru_RU |
dc.title | Пульсовая волна в искривленных сосудах | ru_RU |
dc.title.alternative | Pulse wave in curved vessels | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | In this work, with a mathematical modeling, the influence of the radius of curvature of the vessel on the speed of propagation of the pulse wave is considered, using the computational method of a continuous medium mechanics - the Fluid-Structure Interaction (FSI). It is shown that the pulse wave velocity increases by approximately 7% with radius increasing in the range of radius variation 0 -160 mm. | - |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2020
|