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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:施佳伶
研究生(外文):Chia-LingShih
論文名稱:氣喘患者呼吸道內氣體-固體兩相暫態流之數值研究
論文名稱(外文):Numerical Study of Gas-solid Two-phase Transient Flow in Asthmatic Airway Models
指導教授:黃啟鐘
指導教授(外文):Chii-Jong Hwang
學位類別:碩士
校院名稱:國立成功大學
系所名稱:航空太空工程學系
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2015
畢業學年度:103
語文別:中文
論文頁數:83
中文關鍵詞:氣喘分歧管暫態流下呼吸道兩相流
外文關鍵詞:bifurcationtransient flowtwo phase flowairway
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生活型態以及石化工業發展興盛,造成現代人氣喘率盛行。為了解決生理上的不適,各方面的藥物是藥廠積極發展的重要項目之一。不僅是急性發作時的支氣管舒張劑,更重要的是平時保養型藥物的配合;接著伴隨而來的問題即是藥物服用過量所帶來的副作用如手抖、心悸、骨質疏鬆等等。因此,探討氣管內藥物顆粒的沉積便是現行相當重要的議題。相關的研究可大約分為數值模擬、實驗操作和理論分析。本文將使用數值模擬的方式,以商用軟體Ansys Fluent 14.5計算含固態粒子之三維不可壓縮暫態流。首先利用設計軟體CATIA建立下呼吸道健康及氣喘患者模型,接著匯入Ansys中建立計算域之網格。最後將網格導入Fluent後,並利用正弦波模擬吸氣時ReD與時間的關係以計算流場。待流場達到週期穩定後在入口處放入固態粒子。以使用者自訂函數(user define function,簡稱UDF)初始化固態粒子之初始條件後,繼續求解兩相暫態流,從而得到結果並進行討論。本文除了探討不同氣管模型下粒子之沉積效率,亦對於沉積位置及分佈的可視化著墨,以提供藥品開發或相關研究之資料
A comprehensive three-dimensional numerical model was developed to study the gas-solid flow behaviors in asthmatics or normal airway by using Weibel’s lung model. The transient gas phase was modeled with laminar computational fluid dynamics (CFD) and the particle phase was modeled with discrete phase model (DPM). In this paper, the flow structure and particle deposition pattern for normal and asthmatic airway bifurcation are compared and discussed. The numerical results reveal that the inertial force and the position of secondary flow are the main reason cause particles deposition.
中文摘要 I
Extended Abstract III
誌謝 VIII
表目錄 XII
圖目錄 XIII
符號說明 XIX
第一章 緒 論 1
1-1 前言 1
1-2 動機與目的 1
1-3 文獻回顧 3
1-4 研究內容 5
第二章 數 值 方 法 7
2-1 數值方法 7
2-1-1 統御方程式 7
2-1-2 各項無因次參數 9
2-1-3 coupled scheme 11
2-1-4 Third-Order MUSCL 12
2-1-5 Green-Gauss Node Based Gradient Evaluation 13
2-2 邊界條件 14
2-2-1 空氣邊界條件 14
2-2-2 離散相邊界條件 14
2-3 兩相流耦合計算 16
2-3-1 顆粒運動方程式與阻力 16
2-3-2 離散相模型 17
第三章 網 格 生 成 19
3-1 幾何外型建立 19
3-2 網格生成 19
3-3 網格獨立性之驗證 20
第四章 結 果 與 討 論 22
4-1 驗證穩態兩相流及空氣相暫態流 22
4-1-1 健康二級分歧管穩態兩相流 22
4-1-2 驗證氣喘患者二級分歧管暫態流 23
4-1-3 健康三級分歧管暫態流 25
4-2 健康氣管兩相流 26
4-2-1 健康二級分歧管兩相暫態流 26
4-2-2 健康三級分歧管兩相暫態流 29
4-3 氣喘患者氣管兩相流 30
4-3-1 氣喘患者二級分歧管兩相暫態流 31
4-2-2 氣喘患者三級分歧管兩相暫態流 32
第五章 結 論 與 建 議 35
5-1 結論 35
5-2 建議 36
參考文獻 38

【1】Wiggs, B. R., Hrousis, C. A., Drazen, J. M., and Kamm, R. D.,“On The Mechanism of Mucosal Folding in Normal and Asthmatic Airways, Journal of Applied Physiology, Vol. 83, pp. 1814-1821, 1997.
【2】Weibel, E. R., “Morphometry of the Human Lung, Academic Press, 1963, New York, Springer, Berlin.
【3】Fenn, W.O, Rahn, H., 1965. “Handbook of Physiology, Section 3: Respiration. American Physiological Society, Washington, DC , 978-0195206692 (1988)
【4】Z. Zhang, C. Kleinstreuer, C.S. Kim, “Gas–solid two-phase flow in a triple bifurcation lung airway model International Journal of Multiphase Flow 28 (2002) 1021–1046
【5】Zhang, Zhe, and Clement Kleinstreuer. “Effect of particle inlet distributions on deposition in a triple bifurcation lung airway model. Journal of Aerosol Medicine, Vol. 14.1, 2001, pp. 3-29.
【6】L. T. Choi, J. Y. Tu, H. F. Li, and F. Thien. “Flow and particle deposition patterns in a realistic human double bifurcation airway model. Inhalation toxicology, Vol. 19.2, 2007, pp. 117-131.
【7】Lambert, R. K., Codd, S. L., Alley, M. R., and Pack, R. J., “Physical Determinats of Bronchial Mucosal Folding, Journal of Applied Physiology, Vol. 77, pp. 1206-1216, 1994.
【8】Hrousis, C. A., Wiggs, B. R., Drazen, J. M., Parks, D. M., and Kamm, R. D.,“Mucosal Folding in Biologic Vessels, Journal of Biomechanical Engineering, Vol. 124, pp. 334-342, 2002.
【9】Donovan, G. M., and Tawhai, M. H., “A Simplified Model of Airway Narrowing Due to Bronchial Mucosal Folding,Respiratory Physiology & Neurobiology, Vol. 171, pp. 144-150, 2010.
【10】Zhang, H., and Papadakis, G., “Computational Analysis of Flow Structure and Particle Deposition in A Single Asthmatic Human Airway Bifurcation, Journal of Biomechanics, Vol. 43, pp. 2453-2459, 2010.
【11】“Ansys Fluent User Guide, Ver.14.5, Ansys Inc.
【12】張瑞麟,“氣喘患者下呼吸道內暫態流場之數值研究國立成功大學航太所碩士論文
【13】“CATIA Documentation, DASSOUALT SYSTEM, 2002.
【14】Van Doormaal, J. P., and Raithby, G. D., “Enhancements of the SIMPLE Methods for Predicting Incompressible Fluid Flows, Num. Heat Mass Transfer, Vol. 7, pp. 147-163, 1984.
【15】Frankly J. Kelecy, “Coupling Momentum and Continuity Increases CFD Robustness. ANSYS Advantage, Volume II, Issue 2 (2008)
【16】Morsi S. A. and Alexander A. J., “An Investigation of Particle Trajectories in Two-Phase Flow Systems, Journal of Fluid Mechanics, 1972
【17】湛含辉、成浩、劉建文、湛雪輝,“二次流原理,中南大學出版社2006年,ISBN 7 - 81105 - 261 - X/G•093
【18】袁竹林、朱立平、耿凡、彭正標,“氣固兩相流動與數值模擬,東南大學出版社2013年,ISBN 978-7-5641-4098-4

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