Modélisation du champ des vitesses de l'urine dans un bolus urétéral
Le transport de l'urine chez l'Homme se fait par l'intermédiaire de bolus qui se forment du côté du rein et se déplacent le long de l'uretère vers la vessie. Pour déterminer le champ des vitesses dans un bolus, nous utilisons une condition d'adhérence sur l'interface ur...
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Veröffentlicht in: | Comptes rendus. Mecanique 2004-09, Vol.332 (9), p.737-742 |
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Format: | Artikel |
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creator | Vogel, Alexandre Elmabsout, Badaoui Gintz, Daniel |
description | Le transport de l'urine chez l'Homme se fait par l'intermédiaire de bolus qui se forment du côté du rein et se déplacent le long de l'uretère vers la vessie. Pour déterminer le champ des vitesses dans un bolus, nous utilisons une condition d'adhérence sur l'interface urine/paroi. On en déduit un système linéaire infini vérifié par une suite de paramètres. Un algorithme itératif convergent permet de résoudre ce système et de déterminer analytiquement les composantes du vecteur vitesse dans l'urine.
Pour citer cet article : A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
Urine transport is made from the kidney to the bladder through the ureter by isolated pockets called bolus. To determine the urine flow in a bolus, we use an adherence condition on the interface urine/wall. It gives us an infinite linear system verified by a set of parameters. An iterative and convergent algorithm allows us to solve this system and to determine analytically the components of the velocity vector in the bolus.
To cite this article: A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004). |
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Pour citer cet article : A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
Urine transport is made from the kidney to the bladder through the ureter by isolated pockets called bolus. To determine the urine flow in a bolus, we use an adherence condition on the interface urine/wall. It gives us an infinite linear system verified by a set of parameters. An iterative and convergent algorithm allows us to solve this system and to determine analytically the components of the velocity vector in the bolus.
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Pour citer cet article : A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
Urine transport is made from the kidney to the bladder through the ureter by isolated pockets called bolus. To determine the urine flow in a bolus, we use an adherence condition on the interface urine/wall. It gives us an infinite linear system verified by a set of parameters. An iterative and convergent algorithm allows us to solve this system and to determine analytically the components of the velocity vector in the bolus.
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Pour citer cet article : A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004).
Urine transport is made from the kidney to the bladder through the ureter by isolated pockets called bolus. To determine the urine flow in a bolus, we use an adherence condition on the interface urine/wall. It gives us an infinite linear system verified by a set of parameters. An iterative and convergent algorithm allows us to solve this system and to determine analytically the components of the velocity vector in the bolus.
To cite this article: A. Vogel et al., C. R. Mecanique 332 (2004).</abstract><cop>Paris</cop><pub>Elsevier SAS</pub><doi>10.1016/j.crme.2004.03.017</doi><tpages>6</tpages></addata></record> |
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