Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Математическая биология и биоинформатика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. биология и биоинформ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическая биология и биоинформатика, 2021, том 16, выпуск 2, страницы 349–366
DOI: https://doi.org/10.17537/2021.16.349
(Mi mbb471)
 

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Математическое моделирование

Математическая модель течения воздуха с твердыми частицами в носовой полости человека

П. В. Трусовab, Н. В. Зайцеваa, М. Ю. Цинкерa, А. В. Некрасоваb

a Федеральное бюджетное учреждение науки "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", Пермь, Россия
b Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", Пермь, Россия
Список литературы:
Аннотация: В рамках разработки математической модели дыхательной системы человека рассматривается подмодель для исследования нестационарного течения воздуха с твердыми частицами и осаждения частиц различного размера в носовой полости человека. Предполагается, что носовая полость разделяется костно-хрящевой перегородкой на две симметричные (относительно носовой перегородки) части; рассматривается усредненная геометрия правой части носовой полости человека. Вдыхаемый воздух рассматривается как многофазная смесь гомогенного однокомпонентного газа и твердых пылевых частиц. Используется подход Эйлера – Лагранжа к моделированию движения многофазной смеси: для описания движения несущей газовой фазы используется модель вязкой жидкости; несомая фаза (пылевые частицы) моделируется как отдельные включения различных размеров. Учитывается процесс нагревания вдыхаемого воздуха за счет его контакта со стенками. Характеристики нестационарного течения многофазной смеси воздуха с частицами пыли были получены с использованием Ansys CFX для нескольких сценариев. Отмечено, что при исследовании течения воздуха в носовой полости необходимо учитывать наличие турбулентности, для чего предлагается использовать k-ω модель. Получены поля скоростей вдыхаемого воздуха в носовой полости; представлены распределения температуры в носовой полости в разные моменты времени; выполнены оценки нагревания воздуха при различных температурах вдыхаемого воздуха; получены оценки доли осевших частиц в носовой полости в зависимости от размера частиц для реального машиностроительного производства; приведены траектории движения взвешенных частиц. С помощью созданной модели мы показали, что более 99.7% частиц диаметром более 10 мкм оседают в носовой полости человека, по мере уменьшения диаметра и массы частиц доля осевших частиц уменьшается. Взвешенные частицы размером менее 2.5 мкм почти не оседают в носовой полости, с вдыхаемым воздухом они способны попадать в нижние дыхательные пути и легкие человека и, обладая фиброгенным и токсическим действием, могут являться причиной возникновения заболеваний. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами отдельных исследований, выполненных другими учеными. Дальнейшее развитие модели предполагает исследование течения воздуха в легких человека и моделирование формирования заболеваний, обусловленных вредным воздействием факторов среды обитания (в том числе пылевых частиц), поступающих в организм человека ингаляционным способом.
Ключевые слова: математическое моделирование, дыхательная система человека, носовая полость, газодинамика, взвешенные частицы, PM10, PM2.5 оседание частиц, нагревание воздуха.
Материал поступил в редакцию 09.08.2021, 05.10.2021, опубликован 25.10.2021
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: П. В. Трусов, Н. В. Зайцева, М. Ю. Цинкер, А. В. Некрасова, “Математическая модель течения воздуха с твердыми частицами в носовой полости человека”, Матем. биология и биоинформ., 16:2 (2021), 349–366
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{TruZaiCin21}
\by П.~В.~Трусов, Н.~В.~Зайцева, М.~Ю.~Цинкер, А.~В.~Некрасова
\paper Математическая модель течения воздуха с твердыми частицами в носовой полости человека
\jour Матем. биология и биоинформ.
\yr 2021
\vol 16
\issue 2
\pages 349--366
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mbb471}
\crossref{https://doi.org/10.17537/2021.16.349}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=47918040}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mbb471
  • https://www.mathnet.ru/rus/mbb/v16/i2/p349
    Перевод статьи
    Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    1. Петр Валентинович Трусов, Нина Владимировна Зайцева, Михаил Юрьевич Цинкер, Владислав Владимирович Нурисламов, “Моделирование течения воздуха в упруго-деформируемой пористой среде, аппроксимирующей легкие человека: структура модели, ее основные уравнения и разрешающие соотношения”, Comp. Contin. Mech., 17:2 (2024), 219  crossref
    2. Петр Валентинович Трусов, Нина Владимировна Зайцева, Михаил Юрьевич Цинкер, Владислав Владимирович Нурисламов, “Моделирование течения воздуха в упруго-деформируемой пористой среде, аппроксимирующей легкие человека: алгоритм реализации и анализ результатов применения модели”, Comp. Contin. Mech., 17:3 (2024), 329  crossref
    3. Peter V. Trusov, Nina V. Zaitseva, Mikhail Yu. Tsinker, Artur I. Kuchukov, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 3246, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 2024, 060004  crossref
    4. Peter V. Trusov, Nina V. Zaitseva, Mikhail Yu. Tsinker, Polina D. Svintsova, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 3246, INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY CHALLENGES IN SCIENCE, ENGINEERING AND ITS APPLICATIONS – Part II: IC3SEA 2023, 2024, 060005  crossref
    5. Nina V. Zaitseva, Svetlana V. Kleyn, Kristina V. Chetverkina, Alena M. Andrishunas, Mikhail Yu. Tsinker, “On the safe levels of micro-sized particles PM1.0 in ambient air”, Hygiene and sanitation, 103:11 (2024), 1434  crossref
    6. П. В. Трусов, Н. В. Зайцева, М. Ю. Цинкер, А. И. Кучуков, “Численное исследование нестационарного течения запыленного воздуха и оседания пылевых частиц различных размеров в нижних дыхательных путях человека”, Матем. биология и биоинформ., 18:2 (2023), 347–366  mathnet  crossref
    7. Nina V. Zaitseva, Dmitry A. Kiryanov, Svetlana V. Kleyn, Mikhail Yu. Tsinker, Alena M. Andrishunas, “Distribution of micro-sized range solid particles in the human airways: field experiment”, Hygiene and sanitation, 102:5 (2023), 412  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:126
    PDF полного текста:43
    Список литературы:18
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025