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Enregistrement W2914098708

Fluid-StructureInteractionSimulationOfTheMitralValveInANormal LeftVentricleDuringDiastolicPhase

2010· article· en· W2914098708 sur OpenAlexaff
Ahmad Moghaddaszade Kermani, Peter Oshkai, Afzal Suleman

Notice bibliographique

RevueCMBES Proceedings · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueCardiovascular Function and Risk Factors
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésVentricleDiastoleSystoleCardiac cycleMitral valveAortaCardiologyAortic valveDisplacement (psychology)Internal medicineMathematicsGeometryBlood pressureMedicine
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, the blood flow inside a normal (healthy) left ventricle was investigated, using loosely coupled fluid-structure interaction (FSI) algorithm during diastole. The model consists of the mitral valve (MV) and cavity of the left ventricle (LV) as illustrated in figure 1. Parametric geometries of the left ventricle and mitral valve were developed using MR images and pathological data. To apply pressure boundary condition to the aorta, we simulated the systematic arterial tree by characterizing the Windkessel model [1]. The Alexander model [2] was used to apply the left atrial flow to the mitral valve. The simulation started at the beginning of the systole by moving the left ventricular wall inward to push the blood flow out of the LV toward aorta. The displacement of the wall was transfered to the fluid mesh and the Navier-Stoks equations were solved using finite volume with SIMPLE-C method. We applied the calculated pressure to the surfaces of MV leaflets and the structural model of the MV tissue [3] was solved using finite element method. At the end of the cycle, we transfered the calculated deformationsoftheleafletstothefluidmesh.Forthenexttimestep,theleftventricularwallwasmoved further and the same procedure was repeated until the end of systole. In the diastolic phase the aorta was closed and the transmitral flow was applied to the MV orifice. Also the left ventricular wall was moved backward at each time step and the same FSI cycle was used to calculate the blood flow and MV deformation in diastole. We characterized the creation of the vortex ring by the pulse jet which was produced in the early diastole. At the beginning of the diastole a vortex ring is separated from the boundary layer at the tip of the leaflets. Our study shows that no more energy contributes in the vortex ringifweincreasetheformationtime(whichdescribestheformationofthevortexring)higherthan4.3 andafterthispoint,theflowcontributesinthetrailingjet.Wealsostudiedtheeffectofthemotionofthe leaflets on the formation of the vortex ring and finally, we compared our results with the experimental works in which similar phenomenon was studied [4 and 5].

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,420
Score d'incertitude au seuil0,838

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,257
Écart entre enseignants0,250 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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