Механические и электрические модели кровообращения.

Для изучения свойств и поведения органов кровообращения в различных условиях функционирования создаются модели, призванные раскрыть некоторые особенности физиологических механизмов их деятельности. Одна из них – механическая (см. схему).

       
    Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru
  Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru
 

Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru

С (эластичность артерий)
U(насос)
R (резистивное сопротивление)
L (кинетическая энергия)  
В (клапан)
Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru Механические и электрические модели кровообращения. - student2.ru
 
Здесь источник U, дающий несинусоидальное переменное электрическое напряжение, служит аналогом сердца. Выпрямитель В служит аналогом сердечного клапана. Конденсатор С в течение полупериода накапливает заряд, а затем разряжается на резистор R, таким образом происходит сглаживание силы тока, протекающий через резистор. Действие конденсатора аналогично действию упругого резервуара (аорты, артерии), который сглаживает колебания давления крови в артериолах и капиллярах. Резистор является ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АНАЛОГОМ периферической сосудистой системы.

45. Работа и мощность сердца.( Ремизов А.Н. стр.210-211)

Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на преодоление сил давления и сообщение крови КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.

Во время систолы левым желудочком в аорту выбрасывается ОБЪЕМ крови, который называется УДАРНЫМ (Vу ). Можно считать, что этот объем сердца продавливает по аорте сечением S на расстояние L при среднем давлении Р. Тогда работа состоит состоит из 2-х частей и расходуется:

1. на преодоление сил давления и равна: А1= Fl = PSl = PVу

2. на сообщение кинетической энергии этому объему крови: A2=mv2/2

= Vуr v2/2; где, r- плотность крови; v- скорость крови в аорте;

Работа левого желудочка Ал=А12. Работа правого желудочка равняется 0,2 от работы левого. Поэтому работа сердца при одном сокращении: А=Алпрл+0,2Ал=1,2Ал=1,2 Vу(P+rv2/2)

Если среднее давление P=13кПа, Vу =60мл, r =1051,03кг/м3, v =0,5м/с то за одно сокращение A=1Дж.

Основные положения гемодинамики.

1. Движениекрови по сосудам обусловленоразностью давленияв начальном и конечном участках кровяного русла.

2. Объёмная скорость кровотока (объём крови протекающий через поперечное сечение сосудистого русла в единицу времени) вычисляется по формуле:

Q = (p2 - p1)/X, где X — периферическое сопротивление сосудистого русла, (p2 - p1) — разность давления в начале и в конце русла.

2. Линейная скорость кровотокавычисляется по формуле: V=Q/S Периферическое сопротивление сосудаX = 8 l h /(pR4), где l —

длина сосуда, R — его радиус, h — коэффициент вязкости. Выводится на основании аналогий законов Ома и Пуазейля (движение электричества и жидкости описываются общими соотношениями. Гидравлическое сопротивление в значительной степени зависит от радиуса сосудов. Отношение радиусов для различных участков сосудистого русла: Rаорт:Rар:Rкап =3000:500:1.

47. Незатухающие колебания. Уравнения незатухающих колебаний.( Ремезов. С.130 – 131).

Наши рекомендации