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인공심장의 유체역학적인 해석을 주제로 정하게되었다. 우선 구성요소와 제원 등을 인터넷과 책, 논문 등을 통해 자료를 얻었지만 설정한 계의 범위가 너무 작아서 구하는 것이 쉽지 않았고, 유체역학적 문제를 만드는 것도 그리 쉬운 일은
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유체역학적 관점에서 뒷받침 할 수 있는 실험결과는 아직까지 거의 없는 실정이다. 따라서 현존하는 가설들을 명확하게 규명하는 것이 심혈관계 질환의 진단과 사전 예방에 필수적이다. 또 다른 생체 내부유동으로 식물의 도관 내부의 수액
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유체역학의 기본지식을 필요로 한다.
○ 혈관의 협착 현상 : 분지 부위에서 혈액의 유체역학적 힘과 내피세포의 생화학적 작용으로 인하여 내피세포를 지탱하고 있는 혈관 벽이 비대해 지면서 혈관의 내부 직경은 점차 감소하는 현상
→ 혈관
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:경북대학교 의용생체 전자공학 연구실 1. 인공혈관의 발전 및 현 추세
2. 국내 현황
4. 인공혈관의 실재 사용
5. 혈액의 유체역학적 특성
1. 혈액 및 혈구의 특성
2. 혈관내의 흐름과 레이놀즈 수
3. 혈관벽의 미끄럼 응력
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해석할 수 있다.
CGS 단위계에서는 4πε0 인자가 전하량에 포함되므로 식이 다음과 같이 바뀐다.
α는 차원이 없는 상수이기 때문에, 그 값은 단위계에 상관없이 같다. 현재 알려진 값은 양자전기역학에서 예측하는 전자의 자기 모멘트와 미세구
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