摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 格子Boltzmann方法 | 第14-20页 |
1.3 格子Boltzmann方法在动脉瘤数值研究中的应用 | 第20-22页 |
1.4 研究内容 | 第22-24页 |
1.5 全文安排 | 第24-25页 |
2 个体化动脉瘤几何模型和血流动力学模型的格子Boltzmann方法 | 第25-59页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 图像处理中多方程耦合的格子Boltzmann模型 | 第26-43页 |
2.3 复杂边界的条件下Navier-Stokes方程的格子Boltzmann模型 | 第43-54页 |
2.4 基于GPU并行计算的格子Boltzmann方法效率评估 | 第54-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-59页 |
3 个体化颅内动脉瘤几何模型研究 | 第59-71页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 载瘤血管和分支血管的重建 | 第60-63页 |
3.3 血流转向支架的设计与置入 | 第63-65页 |
3.4 格子Boltzmann计算网格的加细 | 第65-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-71页 |
4 个体化颅内动脉瘤模型中进出口边界条件研究 | 第71-84页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 流体动力学模拟中两种常用的驱动方式 | 第71-77页 |
4.3 个体化血管中速度进口与压力出口边界条件 | 第77-79页 |
4.4 脉动速度进口与定常速度进口条件的差异 | 第79-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-84页 |
5 个体化颅内动脉瘤支架与血管几何形态的研究 | 第84-101页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 血流转向支架类型及其放置方式的研究 | 第85-95页 |
5.3 动脉瘤附近载瘤血管上存在血管分支的模型研究 | 第95-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-101页 |
6 总结与展望 | 第101-104页 |
6.1 全文总结 | 第101-103页 |
6.2 研究展望 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-115页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第115-116页 |
附录2 攻读学位期间参加的学术会议 | 第116-117页 |
附录3 攻读学位期间主持及参与的科研项目 | 第117页 |