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第一章 循环力学中的模型1

1.1 物理模型1

1.2 数学模型4

1.3 动物模型与混合模型10

第二章 力学基础16

2.1 物体的弹性和塑性16

2.2 流体的粘滞性25

2.3 粘弹性28

2.4 牛顿流体在刚性圆管中的流动42

2.5 牛顿流体在进口、狭窄、分支管处的流动48

第三章 心脏的力学特性59

3.1 心肌与骨骼肌的区别59

3.2 未受刺激心肌的性质61

3.3 激活心肌的特性64

3.4 心脏的力学特性73

第四章 血管的力学性质79

4.1 血管的力学性质与其组成材料的成分和结构之间的关系79

4.2 血管壁内的张力82

4.3 动脉的压力-体积关系86

4.4 血管壁的粘弹性89

4.5 动脉中的波动91

4.6 小动脉、毛细血管和静脉的力学性质94

第五章 血液的流变性质98

5.1 血液及其模型98

5.2 血液的非牛顿粘性101

5.3 血液非牛顿粘性原因的推测106

5.4 血液流变性质的定量描述108

5.5 血液在刚性圆管中的定常流动112

5.6 血液流变性的测量116

5.7 红细胞的流变性质126

5.8 血液流变学在临床医学中的意义135

第六章 血液动力学中的测量140

6.1 对于血液动力学测量的认识140

6.2 换能器及其性能评价143

6.3 富利叶级数及数据记录与分析149

6.4 心血管动力学主要物理量的测量155

第七章 动脉180

7.1 大动脉内的非稳定压180

7.2 大动脉内的血液流动185

7.3 动脉内血流的定量描述212

7.4 动脉阻抗与动脉波的入射与反射224

7.5 肺动脉235

8.1 微循环流动的特点241

第八章 微循环241

8.2 血浆层和红细胞的径向迁移248

8.3 血管尺寸对血液表现粘度的影响254

8.4 毛细血管中红细胞的栓塞效应265

8.5 微循环中的物质输运274

8.6 肺微循环282

第九章 静脉294

9.1 静脉血液流动的特点294

9.2 跨壁压力与静脉的性状295

9.3 可塌陷管中的流动298

9.4 静脉中的非定常流动302

9.5 肌肉活动对静脉血流的影响304

9.6 颤振306

9.7 肺中的瀑布现象309

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