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功率鍵合圖方法在多分支血液循環系統建模和仿真中的應用研究
摘要:應用功率鍵合圖方法,建立了一種多分支血液循環系統的計算機仿真模型,即描述血液循環系統內血流動力學變量變化規律的狀態方程。該仿真模型較為細致地刻畫了血液循環系統的生理特性,形成了較完整的人體血液循環系統的計算機模型,此模型可模擬血液循環系統的生理和病理特性,得出相應的心血管動力學仿真數據和波形,為進行血液循環系統生理和病理的醫學研究提供了新的研究手段。關鍵詞:血液循環系統 計算機仿真 功率鍵合圖法
0 引 言 功率鍵合圖法是一種系統動力學建模方法,它以圖形方法來表示、描述系統動態結構,是對流體系統進行動態數字仿真時有效的建模工具。通過已有的研究工作表明,功率鍵合圖方法可以較好地應用于生物流體系統仿真,特別是人體循環系統的建模和數字仿真[10]。 我們在以前的工作當中,建立了一個簡化的血液循環系統模型[10],驗證了功率鍵合圖法的可行性和有效性。鍵合圖建模方法的優點是直觀形象,便于獲得狀態空間方程,有利于數值化計算,避免了電模擬方法中推導狀態方程困難的弱點
圖1 血液循環系統模型1.2 功率鍵合圖模型 應用功率鍵合圖建模方法的第一步是將原系統表達為功率鍵合圖的圖示模型。功率鍵合圖由功率鍵、結點和作用元等主要元素構成,多分支血液循環系統的功率鍵合圖如圖2所示。rnv chv rhh cha rna
圖2 多分支血液循環系統功率鍵合圖模型(此圖有省略) 參考圖2,繪制多分支血液循環系統功率鍵合圖的步驟可簡述如下: (1)根據對多分支循環系統各個功率流程分支的分析,依次確定各0結點和1結點。 0結點表示集總的流容容腔,如心室腔、主動脈彈性腔,在0結點處血液壓力為等值,而該結點輸入的血流量等于輸出的血流量。1結點表示集總的流阻管路或流感管路,如大動脈血管,在1結點處血流量為等值,而該結點的壓力降等于上流壓力值減去下流壓力值。在圖2 的循環系統模型中共有15個0結點和21個1結點。 (2)畫上各結點周圍的功率鍵,并標注功率流向。 功率鍵是帶有箭頭和因果線表示功率的線段。本模型中構成功率的兩個變量是血壓和血流。箭頭表示系統作用元中的功率流向,即循環血液的流動方向。 (3)在功率鍵的一端標注上相應的c、r、l作用元! 榱四軌蛉、細致地刻畫系統特性,本模型中應用了三種作用元:流容、流阻和流感。 流容反映血管的順應性,畫在0結點上,用c來表示,簡稱c元。例如,圖2 中的cta、car、cvn、cpa、cpv是分別表示與圖1相對應部分的胸主動脈、大動脈、腔靜脈、肺動脈和肺靜脈順應性的流容。 流感反映血流的慣性特性,畫在1結點上,用l來表示,簡稱l元。如圖2中的lta、lar、lvn、lpa、lpv、lco是分別表示相對應的胸主動脈、大動脈、腔靜脈、肺動脈、肺靜脈及冠狀動脈血流慣性的流感。 流阻反映血流粘滯阻力的特性,簡稱r元,畫在1結點上。例如圖2中rta、rar、rvn、rpa、rpv和rco是分別表示胸主動脈、大動脈、腔靜脈、肺動脈、肺靜脈及冠狀動脈血流粘滯阻力的阻性作用元。 (4)在各功率鍵上標注因果線,以便于建立系統的數學模型。 功率鍵上的因果線表示各作用元上流量與壓力兩變量之間的因果關系,確定了自變量和因變量,便于建立系統的狀態方程。對于c元,其功率鍵上兩個變量間,自變量是流量,因變量是壓力;對于l元和r元,其功率鍵上兩個變量間壓力是自變量,流量是因變量。 經過以上步驟,就完成了循環系統的功率鍵合圖模型?梢钥闯觯I合圖模型就是通過結點、功率鍵和作用元這些元素對心血管循環系統直觀而形象的描述和反映。在將循環系統翻譯成鍵合圖模型后,就可以方便、有條不紊地推導系統數學模型。2 系統數學模型 功率鍵合圖建模方法的第二步是推導系統的數學模型。在推導系統動態過程的數學模型——狀態方程時,首先要確定狀態變量。應用鍵合圖方法建模的方便之處就在于對狀態變量的確定有一定之規,可遵循固定的法則。 由于系統的狀態方程是一階微分方程組,在其變量間有導數關系,而在鍵合圖中,只有流容c和流感l作用元中的兩個變量間才有導數或積分關系,所以應當從c元和l元各自的變量間取一個變量作為狀態變量。 對于c元,自變量為流量,因變量為壓力,其關系為:
圖3 左心室和主動脈的壓力變化仿真
01.6
t/s
(a)左心室血液容量的周期變化140
01.6
t/s
(b)右心室血液容量的周期變化
圖4 肺動脈和肺靜脈的壓力變化仿真
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