Etude Numérique De L'écoulement Sanguin Dans L'aorte Et Ses Principales Branches En Présence De Pathologies. Exemples : Coarctation Aortique Et L'artère Sous-clavière Gauche Sténosée
Résumé: Dans ce mémoire on présente une étude de simulation numérique de l'écoulement sanguin dans l'aorte et ses principales branches en présence de pathologies telles que la coarctation aortique et la sténose dans l'artère sous-clavière gauche. Notre travail de simulation est réalisé en utilisant le code de calcul numérique ANSYS-ICM-CFX.15. Nous avons proposé des modèles géométriques d'une aorte saine et d'une sténose dans l'artère sous-clavière gauche qui sont proches du cas réel. Dans notre étude on a considéré que l'écoulement sanguin est stationnaire et le sang est traité comme un fluide Newtonien dans un premier lieu et Non-Newtonien dans l'autre. Nos résultats obtenus en présence d'une sténose montrent qu'avec l'augmentation du degré de sténose, on observe que le sang passe à des vitesses élevées et on observe aussi le développement de deux tourbillons dans les deux régions proximales de la sténose, et une zone de recirculation associée à la séparation de couche limitDans ce mémoire on présente une étude de simulation numérique de l'écoulement sanguin dans l'aorte et ses principales branches en présence de pathologies telles que la coarctation aortique et la sténose dans l'artère sous-clavière gauche. Notre travail de simulation est réalisé en utilisant le code de calcul numérique ANSYS-ICM-CFX.15. Nous avons proposé des modèles géométriques d'une aorte saine et d'une sténose dans l'artère sous-clavière gauche qui sont proches du cas réel. Dans notre étude on a considéré que l'écoulement sanguin est stationnaire et le sang est traité comme un fluide Newtonien dans un premier lieu et Non-Newtonien dans l'autre. Nos résultats obtenus en présence d'une sténose montrent qu'avec l'augmentation du degré de sténose, on observe que le sang passe à des vitesses élevées et on observe aussi le développement de deux toure de la paroi interne apparait dans la région post-sténotique. En comparant les résultats obtenus dans les deux cas, Newtonien et Non-Newtonien, on observe que le profil de vitesse et le contour de pression sont pratiquement les mêmes, par contre on observe une différence dans la valeur minimale de la vitesse et que la viscosité Non-Newtonienne fait augmenter les forces de cisaillements. Nos résultats démontrent aussi qu'il y a une chute de pression dans l'artère sous-clavière gauche sténosée. Les profils des forces de cisaillement montrent que la contrainte de cisaillement pariétale est maximale au niveau de la gorge de la sténose. Ces résultats peuventDans ce mémoire on présente une étude de simulation numérique de l'écoulement sanguin dans l'aorte et ses principales branches en présence de pathologies telles que la coarctation aortique et la sténose dans l'artère sous-clavière gauche. Notre travail de simulation est réalisé en utilisant le code de calcul numériqueDans ce mémoire on présente une étude de simulation numérique de l'écoulement sanguin dans l'aorte et ses principales branches en présence de pathologies telles que la coarctation aortique et la sténose dans l'artère sous-clavière gauche. Notre travail de simulation est réalisé en utilisant le code de calcul numérique ANSYS-ICM-CFX.15. Nous avons proposé des modèles géométriques d'une aorte saine et d'une sténose dans l'artère sous-clavière gauche qui sont proches du cas réel. ANSYS-ICM-CFX.15. Nous avons proposé des modèles géométriques d'une aorte saine et d'une sténose dans l'artère sous-clavière gauche qui sont proches du cas réel. fournir aux cliniciens des indications précieuses sur la variation des différents paramètres hémodynamiques, ce qui peut aider à une meilleure prise en charge des patients.
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