SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Jansson Johan)
 

Sökning: WFRF:(Jansson Johan) > (2015-2019) > 3D Fluid-Structure ...

3D Fluid-Structure Interaction Simulation of Aortic Valves Using a Unified Continuum ALE FEM Model

Spühler, Jeannette H. (författare)
KTH,Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)
Jansson, Johan (författare)
KTH,Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)
Jansson, Niclas, 1983- (författare)
KTH,Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)
visa fler...
Hoffman, Johan, 1974- (författare)
KTH,Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2018-04-16
2018
Engelska.
Ingår i: Frontiers in Physiology. - : Frontiers Media S.A.. - 1664-042X. ; 9
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Due to advances in medical imaging, computational fluid dynamics algorithms and high performance computing, computer simulation is developing into an important tool for understanding the relationship between cardiovascular diseases and intraventricular blood flow. The field of cardiac flow simulation is challenging and highly interdisciplinary. We apply a computational framework for automated solutions of partial differential equations using Finite Element Methods where any mathematical description directly can be translated to code. This allows us to develop a cardiac model where specific properties of the heart such as fluid-structure interaction of the aortic valve can be added in a modular way without extensive efforts. In previous work, we simulated the blood flow in the left ventricle of the heart. In this paper, we extend this model by placing prototypes of both a native and a mechanical aortic valve in the outflow region of the left ventricle. Numerical simulation of the blood flow in the vicinity of the valve offers the possibility to improve the treatment of aortic valve diseases as aortic stenosis (narrowing of the valve opening) or regurgitation (leaking) and to optimize the design of prosthetic heart valves in a controlled and specific way. The fluid-structure interaction and contact problem are formulated in a unified continuum model using the conservation laws for mass and momentum and a phase function. The discretization is based on an Arbitrary Lagrangian-Eulerian space-time finite element method with streamline diffusion stabilization, and it is implemented in the open source software Unicorn which shows near optimal scaling up to thousands of cores. Computational results are presented to demonstrate the capability of our framework.

Ämnesord

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP  -- Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper -- Fysiologi (hsv//swe)
MEDICAL AND HEALTH SCIENCES  -- Basic Medicine -- Physiology (hsv//eng)

Nyckelord

fluid-structure interaction
finite element method
Arbitrary Lagrangian-Eulerian method
parallel algorithm
blood flow
patient specific heart model

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy