Разделы презентаций


1 Система кровообращения человека ЛЕКЦИЯ 1 08.02. 2017 Гидродинамическая схема

Содержание

8. Пульсовые волны 9. Распределение давления и скорости кровотока в сосудистой системе10. Показатели кровообращения: кровяное давление и скорость кровотока11. Методы определения давления крови. Физические основы метода Короткова12. Методы определения скорости крови.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Система кровообращения человека
ЛЕКЦИЯ 1
08.02. 2017
Гидродинамическая схема кровеносной системы
Условие неразрывности струи

для системы
кровообращения
3. Вязкость крови. Кровь, как неньютоновская жидкость
4. Методы

определения вязкости крови
5. Гемодинамическое сопротивление в системе
кровообращения
6. Ламинарное и турбулентное течения крови
7. Роль эластичности сосудов в системе кровообращения
Система кровообращения человекаЛЕКЦИЯ 108.02. 2017Гидродинамическая схема кровеносной системыУсловие неразрывности струи для системы кровообращения3. Вязкость крови. Кровь, как

Слайд 28. Пульсовые волны
9. Распределение давления и скорости кровотока
в

сосудистой системе
10. Показатели кровообращения: кровяное давление
и скорость кровотока
11. Методы

определения давления крови. Физические
основы метода Короткова
12. Методы определения скорости крови. Трубка Пито
13. Эффект Доплера. Ультразвуковой метод
определения скорости кровотока.
14. Механическая работа и мощность сердца
8. Пульсовые волны 9. Распределение давления и скорости кровотока в сосудистой системе10. Показатели кровообращения: кровяное давление и

Слайд 3Вопросы, рассмотренные в курсе физики (1 семестр)
ЛЕКЦИЯ 3 19.09.16,

ПЗ 5 ЛЕЧ
Уравнение неразрывности
Вязкие жидкости. Методы определения вязкости
Формула Пуазейля. Гидродинамические

сопротивления
Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса
Ультразвук. Эффект Доплера
Вопросы, рассмотренные в курсе физики (1 семестр) ЛЕКЦИЯ 3 19.09.16, ПЗ 5 ЛЕЧУравнение неразрывностиВязкие жидкости. Методы определения

Слайд 5Два контура (большой и малый круги)
ЛЖ
ПЖ
БК
МК

Два контура (большой и малый круги)ЛЖПЖБКМК

Слайд 6Анализ:
Два контура – две гидравлические системы
с разными гидравлическими сопротивлениями
2. Течение

жидкости в контурах происходит
происходит за счет работы двух насосов (ЛЖ

и ПЖ)

3. Мощности, развиваемые насосами:

Рлев. ж. > Рпр. ж.

4. Достаточно рассмотреть БК

Деятельность сердца – непрерывная череда,
следующих друг за другом циклов

Анализ:Два контура – две гидравлические системыс разными гидравлическими сопротивлениями2. Течение жидкости в контурах происходитпроисходит за счет работы

Слайд 7Схема сердечного насоса
ЛЖ
ЛПС
Митральный
клапан
Аортальный
клапан
Аорта
Легочная
вена (4 шт.)

Схема сердечного насоса ЛЖЛПСМитральныйклапанАортальныйклапанАортаЛегочная вена (4 шт.)

Слайд 8ЛЖ
ЛПС
МК
АК
1.Систола предсердия t ≈ 0,1 с рПС↑
Кровь

ЛЖЛПСМКАК1.Систола предсердия t ≈ 0,1 с рПС↑Кровь

Слайд 9ЛЖ
ЛПС
МК
АК
2.Систола желудочка t ≈ 0,3 с рЖ↑
диастола предсердия рПС


Кровь

ЛЖЛПСМКАК2.Систола желудочка t ≈ 0,3 с рЖ↑ диастола предсердия рПС ↓Кровь

Слайд 10ЛЖ
ЛПС
МК
АК
3. Диастола желудочка t ≈ 0,4 с
В первый момент

диастолы
Через 0,05 с
Кровь

ЛЖЛПСМКАК3. Диастола желудочка t ≈ 0,4 с В первый момент диастолыЧерез 0,05 сКровь

Слайд 11«Размотка» кровеносной системы
Аорта
Артерии
Артериолы
Капилляры

«Размотка» кровеносной системыАортаАртерииАртериолыКапилляры

Слайд 12Ограничения:
1. Стенки сосудов не жесткие, но эластичные
2. Кровь – высокомолекулярная,

неньютоновская
жидкость

Ограничения:1. Стенки сосудов не жесткие, но эластичные2. Кровь – высокомолекулярная, неньютоновскаяжидкость

Слайд 13Гидродинамическая модель кровеносной системы
Франка
Ударный объем крови
Кл 1
Кл 2

Гидродинамическая модель кровеносной системыФранкаУдарный объем кровиКл 1Кл 2

Слайд 14М
S ~ ударному
объему крови

МS ~ ударномуобъему крови

Слайд 15М
Конденсатор (расширительный бачок)
АК (Кл 1) закрыт

МКонденсатор (расширительный бачок)АК (Кл 1) закрыт

Слайд 16Упругий резервуар – «конденсатор» крови
Во время систолы увеличивает свой объем
Во

время диастолы уменьшает свой объем

Упругий резервуар – «конденсатор» кровиВо время систолы увеличивает свой объемВо время диастолы уменьшает свой объем

Слайд 17УР
Артериальная часть системы кровообращения
Н

УРАртериальная часть системы кровообращенияН

Слайд 18Условие неразрывности (сохранения объема):

Условие неразрывности (сохранения объема):

Слайд 20Интегрирование:

Интегрирование:

Слайд 22Экспериментальная кривая р = f(t) для сонной артерии

Экспериментальная кривая р = f(t) для сонной артерии

Слайд 23Ударный
объем крови
Эксперимент
Планиметр
RПС =
Планиметр
Эксперимент

Ударныйобъем кровиЭкспериментПланиметрRПС = ПланиметрЭксперимент

Слайд 24Во время диастолы:

Во время диастолы:

Слайд 27Пульсовая волна
Волна повышенного давления, распространяющаяся
по аорте и артериям за счет

выброса крови
из левого желудочка во время систолы
м/с
м

Пульсовая волнаВолна повышенного давления, распространяющаясяпо аорте и артериям за счет выброса кровииз левого желудочка во время систолым/см

Слайд 28Скорость пульсовой волны:
Формула Моенса – Кортвега

Скорость пульсовой волны:Формула Моенса – Кортвега

Слайд 29Профиль артерии
Передний фронт ПВ
Задний фронт ПВ

Профиль артерииПередний фронт ПВЗадний фронт ПВ

Слайд 30Полное давление в сечении сосуда:
рСТ ≈ 13 – 14 кПа
pDIN

≈ 0 – 0,13 кПа
рГС ≈ -3 – 15 кПа
рГС

≈ 0 кПа

рП ≈ -2,5 – 2,5 кПа

рА ≈ 100 кПа

Полное давление в сечении сосуда:рСТ ≈ 13 – 14 кПаpDIN ≈ 0 – 0,13 кПарГС ≈ -3

Слайд 31Полное избыточное давление:

Полное избыточное давление:

Слайд 32Аорта
Артерии
Артериолы
Капилляры

АортаАртерииАртериолыКапилляры

Слайд 33Артерии
Артериолы
Капилляры
13,5
10,5
6,5
3,5
Вены

АртерииАртериолыКапилляры13,510,56,53,5Вены

Слайд 34Изменение пульсовой составляющей давления:

Изменение пульсовой составляющей давления:

Слайд 35Аорта
Артерии
Артериолы

АортаАртерииАртериолы

Слайд 36Артерии
Артериолы
Капилляры
13,5
10,5
6,5
3,5
Вены
Для фиксированного момента времени

АртерииАртериолыКапилляры13,510,56,53,5ВеныДля фиксированного момента времени

Слайд 38Аорта
Артерии
Артериолы
Капилляры
Венулы
Вены

АортаАртерииАртериолыКапиллярыВенулыВены

Слайд 39Артерии
Артериолы
Капилляры
13,5
10,5
6,5
3,5
Вены
0,5
0

АртерииАртериолыКапилляры13,510,56,53,5Вены0,50

Слайд 40Насос =ЛЖ
Однократное сокращение левого желудочка:

Насос =ЛЖОднократное сокращение левого желудочка:

Слайд 44Ткань (плоть человеческая)
Артерия

Ткань (плоть человеческая)Артерия

Слайд 45Трубка Пито - Прандтля
Кровоток
М1
М2

Трубка Пито - ПрандтляКровотокМ1М2

Слайд 46Плоть
Артерия

ПлотьАртерия

Слайд 49Приемник звука
Звукопровод
Врач
начало шумов
Давление в манжете плавно уменьшается

Приемник звукаЗвукопроводВрачначало шумовДавление в манжете плавно уменьшается

Слайд 50Фиксируется давление, соответствующее началу
шумов: рС

Фиксируется давление, соответствующее началушумов: рС

Слайд 51Приемник звука
Звукопровод
Врач
прекращение шумов
Давление в манжете плавно уменьшается

Приемник звукаЗвукопроводВрачпрекращение шумовДавление в манжете плавно уменьшается

Слайд 52Фиксируется давление, соответствующее
прекращению
шумов: р∂

Фиксируется давление, соответствующее прекращениюшумов: р∂

Слайд 53Общие выводы:
Законы гидромеханики в гемодинамике
применимы лишь качественно из-за
эластичности

сосудов и неньютоновских
вязких свойств крови
2. Эластичность сосудов существенно сглаживает
пульсации давления

в кровеносной системе
Общие выводы:Законы гидромеханики в гемодинамике применимы лишь качественно из-за эластичности сосудов и неньютоновскихвязких свойств крови2. Эластичность сосудов

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика