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血液流动基础知识血液的定常流和脉动流定常流动(steadyflow)定常流:流场中任一点的流动参数(压力,速度和密度等)不随时间变化的流动脉动流:紊流(湍流)中一点处某物理量围绕其时间平均值随机变动的现象。0102基本概念A脉动流B脉动流:紊流(湍流)中一点处某物理量围绕其时间平均值随机变动的现象。式中t为时间,ω为振荡角频率,(△P)0是压力差的幅值。式中d为管直径,η为流体粘度,ρ为流体的密度。Womersley数狗的各血管段中的Womersley数01在血液循环中,在不同血管中,α值在相当大的范围内变动。如在大动脉中α值大于10,而在毛细管中器数量级这为10-3.02在主动脉中,血液流动的压力和流速均具有很强的脉动性,但越接近外周血管中的流动越趋于平稳,在毛细管中的流动一般视为定常流。Womersley数循环系统各部分血管的血流平均速度及脉动分量01血液流动中血管的切应力02血管阻抗第三节血液流动中的血管阻抗血液流动中血管的切应力Stokes公式管壁处切变力牛顿粘性定律牛顿流体在圆管中层流的速度分布血管壁的速度和切应力一.血液流动中血管的切应力泊肃叶定律—圆管两端压强差(Pa)—流量(m3/s)其中:—圆管半径(m)—圆管长度(m)—流体的黏度(Pa·s)平均流速血液流动中血管壁的切应力血管血流平均速度分布二.血管阻抗血管阻抗:血液循环中血液的流动总是受到某种阻碍作用,血管阻抗是定量描述血液流动阻力的参数。流阻对于定常血液流动,长孔的血管受到的流动阻力被称为流阻。其中称为流阻血管流阻的意义流阻的大小反映了血液在血管中流动时所受阻力的大小.流阻R与流量Q和压力差无关的参数,它取决于流体本身的粘度、管长L和管径。01其中管径的影响最大,当血管长L一定时,粘度不变,表明若管径增加1%,则流阻R减少4%,而流阻R的减少会导致流量Q的增加或压差下降。02血管流阻降低血液粘度也能有效控制血管阻力的增高扩张血管(增加r)对于增加血液流量和降低血压十分有效。降低流阻的方法循环系统中的阻力分布有上式可见流动阻力主要集中在小动脉和毛细血管中,尤其是小动脉站整个阻力的41%,通常用“外周阻力”表示小动脉的阻力。流阻的并联流阻的串联阻力血管,如小动脉、微动脉的舒张和收缩会对血管系统的外周阻力产生很大影响。1.阻力血管的收缩和舒张血管横截面积的变化将导致血管特性阻抗的变化。在血管弹性模量保持不变的情况下,血管半径增大将使特性阻抗减小,3.血管横截面积的变化血管弹性模量的增大将增加脉搏波的波速。一般来说,在血管截面积保持不变的情况下,血管弹性模量的增大使血管阻抗增大。2.血管弹性特性的改变0102032.影响血管阻抗的因素*由于黏性的存在,在管道中流动的流体自然的出现了分层流动,各层流体只作相对滑动而彼此不相混合,这种现象称为层流.血液循环的力学基础第六章定义:一般所说的循环系统指的是心血管系统。心血管系统(systemacardiovaschlare)包括心脏、动脉、毛细血管和静脉,是一个完整的封闭的循环管道,它以心脏为中心通过血管与全身各器官、组织相连,血液在其中循环流动。血液循环系统由血液、血管和心脏组成。第一节血液循环系统血液循环系统体循环肺循环体循环(大循环)体循环(大循环):血液由左心室射出经主动脉及其各级分支流到全身的毛细血管,在此与组织液进行物质交换,供给组织细胞氧和营养物质,运走二氧化碳和代谢产物,动脉血变为静脉血;再汇合成上、下腔静脉流回右心房,这一循环为体循环。肺循环(小循环)肺循环(小循环):血液由右心室射出经肺动脉流到肺毛细血管,在此与肺泡气进行气体交换,吸收氧并排出二氧化碳,静脉血变为动脉血;然后经肺静脉流回左心房,这一循环为肺循环。血液循环系统的特点首先从结构上,血管网络是一个高度枝化的系统。从心脏出发,动脉逐级分支,管径逐级变细,直至毛细管呈网状密布于全身。然后逐级汇集成静脉,逐级变粗返回心脏。血液循环系统的特点血管主要由弹性纤维、胶原纤维、平滑肌组成,远离心脏,血管管壁中弹性纤维成分越少,胶原纤维成分增加,平滑肌所占成分也增加。循环系统各部分血管的血压分布01血管中的压力是脉动的;02动脉中的脉动要大于静脉和毛细管中的脉动;03在小静脉处压力下降最为明显;血压分布的特点血液循环主要功能及重要性血液循环的主要功能是完成体内的物质运输。血液循环一旦停止,机体各器官组织将因失去正常的物质转运而发生新
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