Circulations des fluides physiologiques, mécanique des fluides, statique des fluides, écoulement du sang, théorème de Bernoulli
Mécanique des fluides :
- Les lois de la statique des fluides pour un fluide parfait s'appliquent à un fluide réel.
- La pression en un point d'un fluide statique est indépendante de l'orientation du capteur et s'exerce perpendiculairement aux parois.
- La force de frottement entre un fluide et une paroi s'exerce parallèlement à la paroi.
- Que le fluide soit parfait ou visqueux le principe de conservation du débit doit être vérifié.
[...] Dans les gros vaisseaux hausse du débit hausse du taux de cisaillement diminution de la viscosité rhéofluidification) lorsque le taux le cisaillement est suffisamment élevé, la viscosité du sang peut être considérée comme indépendante du taux de cisaillement une viscosité trop élevée peut conduire a une stase veineuse Comparaison d'un écoulement parfait et d'un écoulement réel : si l'on suppose que le sang est un fluide parfait, la pression statique au niveau d'une sténose est plus faible que dans la zone normale Dans la zone sténosée (rétrécit) il y a une accélération par conservation du débit d'après Bernoulli il y a une chute de pression statique L'anévrisme (élargissement) conduit au contraire à un ralentissement, ce qui indique une hausse de pression le sang étant en réalité un fluide visqueux , la chute de pression au niveau d'une sténose est plus importante que si le sang était un fluide parfait au niveau d'une sténose le fluide accélère obligatoirement par conservation de la masse. Peut importe qu'il soit visqueux ou pas. [...]
[...] Circulations des fluides physiologiques : Mécanique des fluides : les lois de la statique des fluides pour un fluide parfait s'appliquent à un fluide réel la pression en un point d'un fluide statique est indépendante de l'orientation du capteur et s'exerce perpendiculairement aux parois la force de frottement entre un fluide et une paroi s'exerce parallèlement à la paroi. Que le fluide soit parfait ou visqueux le principe de conservation du débit doit être vérifé Statique des fluides : la pression en un point d'un liquide dépend de la profondeur la pression en un point dépend de la masse volumique du liquide en situation d'hypergravité la pression varie plus rapidement la pression artérielle moyenne est une moyenne pondérée des pressions systoliques et diastoliques dans un fluide incompressible et immobile : l'écart de pression entre deux points correspond au poids du liquide qui les sépare la pression atmosphérique est égale au poids de la colonne d'air la pression au sein du liquide est identique pour deux points de même altitude la pression augmente avec la profondeur l'écoulement du sang, assimilé à un fluide parfait : la pression artérielle moyenne est plus proche de la pression artérielle diastolique que de la pression artérielle systolique. [...]
[...] Ecoulement horizontal d'un fluide parfait : la pression dépend de la section de l'écoulement dans un rétrécissement la vitesse du fluide augmente, et la pression statique diminue. [...]
[...] Viscosité du sang : son unité est le Pa.s Poiseuille) diminue si la température augmente augmente avec l'hématocrite est responsable d'une baisse de pression le long d'un vaisseaux horizontal de calibre constant (c'est la perte de charge) la viscosité du sang diminue quand le taux de cisaillement augmente (dissociation des rouleaux de GR) la viscosité du plasma est indépendante du taux de cisaillement (car fluide newtonien) le sang n'est pas un fluide newtonien le taux de cisaillement s'exprime en s-1. [...]
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