توصيفگر ها :
جريان غيرنيوتني خون , آنيوريسم كيسهاي , استنت , نانوذرات مغناطيسي , ديناميك سيالات محاسباتي
چكيده فارسي :
چكيده
بيماري آنيوريسم مغزي يكي از انواع عارضههاي مغزي بوده كه اگر بهموقع درمان نشود، باعث ايجاد خونريزي و سكته مغزي در بيمار ميشود. براي رسيدن به يك روش درمان سريع و مؤثر، ميتوان از شبيهسازي عددي بهعنوان يك روش غيرتهاجمي استفاده نمود. در اين پاياننامه جريان خون درون آنيوريسم با استفاده از نرمافزار ANSYS- Fluent شبيهسازي ميشود. سپس اثر استفاده از نانوذرات مغناطيسي بهعنوان روشي براي سرعت بخشيدن به پروسه درمان موردمطالعه قرار ميگيرد. در شبيهسازي حاضر، رگ و آنيوريسم بهصورت صلب و جريان خون بهصورت غيرنيوتني، آرام و تراكمناپذير در نظر گرفته مي-شود. جريان خون در حالت بدون ميدان مغناطيسي بهصورت ضرباني و در حالت با ميدان مغناطيسي بهصورت يكنواخت فرض ميشود. سرعت جريان خون، سرعت ذرات، تراكم و زمان ماندگاري ذرات و تنش برشي مهمترين پارامترهاي مورد بررسي در اين پاياننامه هستند. نتايج نشان ميدهد كه با قرارگيري استنت در دهانه آنيوريسم و خاصيت جذب آن، ميزان ورود ذرات به درون آنيوريسم بهاندازه % 23/54 كاهشيافته، تنش برشي در برآمدگي آنيوريسم به ميزان 5/1 برابر كاهش مييابد. همچنين با بهكارگيري استنت و اعمال ميدان مغناطيسي بر جريان يكنواخت، ميزان ورود ذرات به درون آنيوريسم كاهشيافته و كنترل ذرات بر ناحيه استنت بهخوبي انجام ميشود.
چكيده انگليسي :
Abstract
Cerebral aneurysm is a type of cerebral complication that, if not treated in time, can cause bleeding and stroke. To achieve a rapid and effective treatment Numerical simulation can be used as an aggressive method. In this dissertation, blood flow inside the aneurysm is simulated using ANSYS-Fluent software. Then the effect of using magnetic nanoparticles as a way to speed up the healing process is studied. In the simulation, the vessel and aneurysm are assumed to be ideally rigid and the blood to be non-Newtonian, laminar and incompressible. Blood flow in a state without a magnetic field is assumed to be pulsating and in a state with a magnetic field to be uniform. Blood flow velocity, particle velocity, particle residence time, Discrete phase model and shear stress are the most important parameters studied in this dissertation. The results show that by placing the stent in the aneurysm neck and its trap property, the number of particles entering the aneurysm dome is reduced by 54.23%, the shear stress in the aneurysm protrusion is reduced by 1.5 times. Also, by using a stent and applying a magnetic field on a uniform flow, the amount of particles entering the aneurysm is reduced and particle control over the stent area is done well.