Показать сокращенную информацию
Three-dimensional Simulation of Heat and Moisture Transfer in the Human Bronchial Tree
Автор | Medvedev, Alexey E. | en |
Автор | Golysheva, Polina S. | en |
Автор | Медведев, Алексей Е. | ru_RU |
Автор | Голышева, Полина С. | ru_RU |
Дата внесения | 2024-01-11T05:17:12Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2024-01-11T05:17:12Z | |
Дата публикации | 2024-02 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/152464 | |
Аннотация | A mathematical model of heat and mass transfer in human airways has been developed. Three–dimensional calculations of the distribution of heat and humidity of inhaled air in the human bronchial tree have been performed. The modeling has been performed on the basis of the analytical model of the complete bronchial tree developed earlier by the authors by the numerical method of stage– by–stage calculation. A comparison with experimental data on heat transfer in lungs shows that the model describes the change in the air temperature along the bronchial branch quite well. The process of breathing with a heated helium–oxygen mixture has been considered. This mixture is used to treat patients with bronchial asthma and COVID–19. It has been shown that the temperature of the heated helium–oxygen mixture in human lungs decreases faster than that of heated air. The results show that the thermal effect is observed not in the entire human bronchial tree, but only in the upper airways | en |
Аннотация | Разработана математическая модель тепломассопереноса в дыхательных путях человека. Проведены трехмерные расчеты распределения тепла и влажности вдыхаемого воздуха в бронхиальном дереве человека. Моделирование проводилось на основе разработанной ранее авторами аналитической модели полного бронхиального дерева по численной методике поэтапного расчета. Сравнение с экспериментальными данными по теплообмену в легких показало, что модель достаточно хорошо описывает изменение температуры воздуха по длине бронхиальной ветки. Рассмотрен процесс дыхания разогретой гелий–кислородной смесью. Эта смесь используется для лечения больных с бронхиальной астмой и COVID–19. Показано, что понижение температуры разогретой гелий–кислородной смеси в легких человека происходит быстрее, чем для разогретого воздуха. Полученные результаты показали, что термический эффект наблюдается не во всем бронхиальном дереве человека, а только в верхних дыхательных путях | ru_RU |
Язык | en | en |
Издатель | Siberian Federal University. Сибирский федеральный университет | en |
Тема | bronchial tree | en |
Тема | mathematical modeling | en |
Тема | human lungs | en |
Тема | heat and moisture transfer | en |
Тема | thermoheliox | en |
Тема | thermal helium–oxygen mixture | en |
Тема | бронхиальное дерево | ru_RU |
Тема | математическое моделирование | ru_RU |
Тема | легкие человека | ru_RU |
Тема | тепло– и влагообмен | ru_RU |
Тема | термогелиокс | ru_RU |
Тема | термическая гелиево–кислородная смесь | ru_RU |
Название | Three-dimensional Simulation of Heat and Moisture Transfer in the Human Bronchial Tree | en |
Альтернативное название | Трехмерное моделирование теплообмена и влагообмена в бронхиальном дереве человека | ru_RU |
Тип | Journal Article | en |
Контакты автора | Medvedev, Alexey E.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; medvedev@itam.nsc.ru https://orcid.org/0000-0003-3761-5212 | en |
Контакты автора | Golysheva, Polina S.: Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS Novosibirsk, Russian Federation; polina_g96@mail.ru | en |
Контакты автора | Медведев, Алексей Е.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Новосибирск, Российская Федерация | ru_RU |
Контакты автора | Голышева, Полина С.: Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН Новосибирск, Российская Федерация | ru_RU |
Страницы | 136–145 | ru_RU |
Журнал | Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика 2024 17(1). Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics 2024 17(1) | en |
EDN | JFHZQB |