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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.3.2010.tde-23082010-085655
Documento
Autor
Nome completo
Rudolf de Almeida Prado Hellmuth
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2010
Orientador
Banca examinadora
González Lima, Raúl (Presidente)
Amato, Marcelo Britto Passos
Pimenta, Paulo de Mattos
Título em português
Modelo estrutural com contato entre paredes de alvéolo pulmonar.
Palavras-chave em português
Biomecânica
Doença pulmonar (especialidade)
Mecânica de tecidos
Método dos elementos finitos
Resumo em português
Este trabalho é uma contribuição importante para o desenvolvimento de um modelo numérico de arênquima pulmonar capaz de simular manobras de ventilação mecânica. O pulmão é um órgão estruturalmente complexo e hierarquizado. Por isso uma revisão bibliográfica multidisciplinar foi realizada. A revisão apresenta as propriedades mecânicas do parênquima, sua morfologia e os efeitos da tensão superficial para a contração e adesão dos septos interalveolares. Um aspecto importante para o modelo de alvéolo é um modelo de contato com adesão causada pela tensão superficial. Um modelo de contato adesivo simplificado foi desenvolvido e simulado em uma estrutura com parâmetros de mesma ordem de grandeza de um alvéolo real. A simulação foi realizada com o método dos elementos finitos não-linear e foi necessário empregar o método da corda para evitar divergência em pontos limites. Os resultados numéricos se aproximaram de resultados experimentais globai no pulmão com pressões de mesma ordem de grandeza.
Título em inglês
Structural model with contact between pulmonary alveolus walls.
Palavras-chave em inglês
Biomechanics
Finite element method
Lung desease
Tissue mechanics
Resumo em inglês
This work is an important step on the development of a computational model of lung parenchyma capable to simulate mechanical ventilation maneuveres. The lung has a complex and hierarchized structure. Therefore a multidisciplinary literature review was held. The review presents the mechanical properties of the parenchyma, its morphology and the effects of surface tension to septums contraction and adhesion. An important aspect for the alveolus model is a contact model which includes the adhesion caused by surface tension. Thus a simplified model was developed and then simulated in a structure with properties of the same order of magnitude of a real alveolus. The simulation was performed with the nonlinear finite element method. The implementation of the arc-length method was also necessary in order to prevent diversion at limit points. The numerical results were close to whole lung experimental results with pressure levels of the same order of magnitude.
 
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Data de Publicação
2010-09-10
 
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