Разделы презентаций


Основи гідро- та гемодинаміки

Содержание

Гідродінамікарозділ фізики, що вивчає рух ідеальних і реальних рідині.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекція№2
Основи гідро- та гемодинаміки

Лекція№2Основи гідро- та гемодинаміки

Слайд 2Гідродінаміка
розділ фізики, що вивчає рух ідеальних і реальних рідині.

Гідродінамікарозділ фізики, що вивчає рух ідеальних і реальних рідині.

Слайд 3ЛАМІНАРНА І ТУРБУЛЕНТНА ТЕЧІЯ
Ламінамрна течія (лат. lamina - пластинка, смужка)

- течія, при якій рідина або газ переміщається шарами без

перемішування і пульсацій.

турбуле́нтное тече́ние - явище, що полягає в тому, що при збільшенні швидкості течії рідини або газу в середовищі мимоволі утворюються численні нелінійні фрактальні хвилі і звичайні, лінійні різних розмірів, без наявності зовнішніх, випадкових, обурюючих середовище сил і при їх присутності.

ЛАМІНАРНА І ТУРБУЛЕНТНА ТЕЧІЯЛамінамрна течія (лат. lamina - пластинка, смужка) - течія, при якій рідина або газ

Слайд 4Рівняння нерозривності
S*V=const
Q=S*V
Q1 = Q2
Q1=S1*ν1
Q2=S2*ν2
S1*ν1=S2*ν2
ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ (Q) - это физическая величина,

характеризующая объёмное количество вещества, проходящее через поперечное сечение потока в

единицу времени:
Рівняння нерозривностіS*V=constQ=S*VQ1 = Q2Q1=S1*ν1Q2=S2*ν2S1*ν1=S2*ν2ОБЪЕМНАЯ СКОРОСТЬ (Q) - это физическая величина, характеризующая объёмное количество вещества, проходящее через поперечное

Слайд 5В’ЯЗКІСТЬ РІДИНИ
Основний закон в’язкої течії було сформульовано І. Ньютоном
Дослід

І.Ньютона

В’ЯЗКІСТЬ РІДИНИ Основний закон в’язкої течії було сформульовано І. НьютономДослід І.Ньютона

Слайд 6Число Рейнольдса
Закон Пуазейля
при течії в'язкої рідини через тонку циліндричну

трубку її об'єм - протікає через поперечний переріз трубки в

1 з, пропорційний різниці тисків на одиницю довжини трубки і 4-ої міри її діаметру і обернено пропорційний до коефіцієнта в'язкості. Пуазейля закон справедливий тільки для ламинарного течії

Де d – лінійний розмір, ν – швидкість течії, η - в’язкість, ρ – густина

Число Рейнольдса безрозмірна величина, яка характеризує відносну роль сил в’язкості

Число РейнольдсаЗакон Пуазейля при течії в'язкої рідини через тонку циліндричну трубку її об'єм - протікає через поперечний

Слайд 7ВИМІРЮВАННЯ В’ЯЗКОСТІ КРОВІ
віскозиметр ВК-4
Віскозиметр - (від лат. viscosus в'язкий) прилад

для визначення в'язкості речовини. В'язкість вимірюється в пуазах (Па*с). Віскозиметри

бувають: капілярними, ротаційні, з кулькою, що падає. Капілярні віскозиметри
ВИМІРЮВАННЯ В’ЯЗКОСТІ КРОВІвіскозиметр ВК-4Віскозиметр - (від лат. viscosus в'язкий) прилад для визначення в'язкості речовини. В'язкість вимірюється в

Слайд 8Різновиди віскозиметрів
Стеклянные капиллярные вискозиметры : 1 — измерительные

резервуары; 2 — капилляры; 3 — приемные сосуды; 4 —

питающий резервуар (в вискозиметрах для непрозрачных жидкостей ВНЖ); 5 — термостатирующая рубашка; M1, M2 (у ВНЖ также M3 ) — метки, служащие для измерения времени истечения жидкости из измерительных резервуаров или их заполнения (у ВНЖ).

Різновиди віскозиметрів Стеклянные капиллярные вискозиметры : 1 — измерительные резервуары; 2 — капилляры; 3 — приемные сосуды;

Слайд 9Гемодинаміка
рух крові по судинах, що виникає внаслідок різниці гідростатичного тиску

в різних ділянках кровоносної системи (кров рухається з області високого

тиску в область низького).
Гемодинамікарух крові по судинах, що виникає внаслідок різниці гідростатичного тиску в різних ділянках кровоносної системи (кров рухається

Слайд 10Склад крові
Кров - рідка тканина, що наповнює серцево-судинну систему хребетних

тварин, у тому числі людини, деяких безхребетних. Складається з плазми

(міжтканинній рідині), клітин: еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.
Склад кровіКров - рідка тканина, що наповнює серцево-судинну систему хребетних тварин, у тому числі людини, деяких безхребетних.

Слайд 11Еритроцити
Еритроцити (від греч. Еритро - червоний і цитос - вмістище,

клітина), також відомі під назвою червоні кров'яні тільця - клітини

крові людини, хребетних тварин і деяких безхребетних (сипункулид, у яких еритроцити плавають в порожнині целома).
ЕритроцитиЕритроцити (від греч. Еритро - червоний і цитос - вмістище, клітина), також відомі під назвою червоні кров'яні

Слайд 12Рух крові по судинах

Рух крові по судинах

Слайд 13Зміна тиску у різних частинах кровоносної системи
Найбільше падіння тиску відбувається

в області артеріол

Зміна тиску у різних частинах кровоносної системиНайбільше падіння тиску відбувається в області артеріол

Слайд 14Швидкість руху крові у різних частинах кровоносної системи
Лінійна швидкість кровотоку

в судинах кожного відділу кровоносного русла обернено пропорційна до площі

поверхні поперечного перерізу цього відділу. Найбільш висока ця швидкість в магістральних артеріях і венах і найбільш низька - в капілярах; навпаки, сумарна площа поверхонь поперечного перерізу найбільша для капілярів і найменша - для великих артерій і вен.
Швидкість руху крові у різних частинах кровоносної системиЛінійна швидкість кровотоку в судинах кожного відділу кровоносного русла обернено

Слайд 15Основні параметри серцево-судинної системи
Сумарний поперечний переріз гілок аорти значно більше,

а оскільки кожна артерія дихотомічно ділиться, то дистальні відділи артеріального

русла мають все більшу і більшу сумарну площу перерізу. Найбільша площа у капілярів: у великому крузі кровообігу вона складає у спокої 3000 см². Потім, у міру злиття венул і вен у більші судини сумарний поперечний переріз зменшується, і у порожнистих вен воно приблизно в 2 рази більше, ніж в аорті, - 6-8 см².
Основні параметри серцево-судинної системиСумарний поперечний переріз гілок аорти значно більше, а оскільки кожна артерія дихотомічно ділиться, то

Слайд 16Коротков М.С. (1874 – 1920 гг.)
13 лютого 1874 р. Народився

Микола Сергійович Коротков - російський хірург, що вніс істотний внесок

у розвиток судинної хірургії, а також що є автором аускультативного методу виміру артеріального тиску.

Микола Сергійович Коротков
(1874-1920)

Коротков М.С.  (1874 – 1920 гг.)13 лютого 1874 р. Народився Микола Сергійович Коротков - російський хірург,

Слайд 17
Ртутний тонометр
Механічний тонометр
Електронний тонометр
Різновиди тонометрів

Ртутний тонометрМеханічний тонометрЕлектронний тонометрРізновиди тонометрів

Слайд 18Вимірювання тиску
Обмотати манжету навкруги плеча і накачати її до тиску,

що перевищує систолічний. Потім поволі знижувати тиск в манжеті, одночасно

за допомогою стетоскопа прослуховуючи шуми над плечовою артерією. При деякому тиску з'явиться звук ударів, співпадаючий з ритмом серця. При подальшому зменшенні тиску в манжеті звуки ударів стають спочатку голоснішими, а потім тихішими і, нарешті, при деякому тиску зникають. Звуки, чутні при вимірюванні АТ, називаються тонами Короткова і проходять 5 фаз.
Вимірювання тискуОбмотати манжету навкруги плеча і накачати її до тиску, що перевищує систолічний. Потім поволі знижувати тиск

Слайд 19ПРИРОДА ТОНІВ КОРОТКОВА
Тиск в манжетці між
систолічним і діастолічним (кров рухається

порціями)
тиск в манжетці вище
систолічного тиску
(кров не рухається)
тиск в манжетці
нижче

діастолічного
(кров рухається безперервно)
ПРИРОДА ТОНІВ КОРОТКОВАТиск в манжетці міжсистолічним і діастолічним (кров рухається порціями)тиск в манжетці вищесистолічного тиску(кров не рухається)тиск

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