1 0

Proje Grubu: MFAG Sayfa Sayısı: 73 Proje No: 111T269 Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2013 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
  • Bali, R. ve Awasthi, U. (2007). Effect of a magnetic field on the resistance to blood flow through stenotic artery. Applied Mathematics and Computation, 188:1635–1641.
  • Bhargava, R., Beg, O. A., Sharma, S., ve Zueco, J. (2010). Finite element study of nonlinear two-dimensional deoxygenated biomagnetic micropolar flow. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 15:1210–1223.
  • Brebbia, C. A., Partridge, P. W., ve Wrobel, L. C. (1992). The Dual Reciprocity Boundary Element Method. Computational Mechanics Publications, Southampton, Boston.
  • Comini, G., Manzan, M., ve Nonino, C. (1994). Bio-magnetic fluid dynamics. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 19:513–525.
  • Ganguly, R., Gaind, A. P., Sen, S., ve Puri, I. K. (2005). Analyzing ferrofluid transport for magnetic drug targeting. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 289:331–334.
  • Gay, M. ve Zhang, L. T. (2009). Numerical studies of blood flow in healthy, stenosed, and stented carotid arteries. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 61:453–472.
  • Haik, Y., Pai, V., ve Chen, C. J. (1999). Development of magnetic device for cell separation. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 194:254–261.
  • Haik, Y., Pai, V. M., ve Chen, C. J. (2001). Apparent viscosity of human blood in a high static magnetic field original research article. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 225(1-2):180–186.
  • Ikbal, M. A. (2012). Viscoelastic blood flow through arterial stenosis-effect of variable viscosity. International Journal of Non-Linear Mechanics, 47:888–894.
  • Kenjeres, S. (2008). Numerical analysis of blood flow in realistic arteries subjected to strong non-uniform magnetic fields. International Journal of Heat and Fluid Flow, 29:752–764.
  • Kinouchi, Y., Yamaguchi, H., ve Tenforde, T. S. (1996). Blood flow through human arterial system in the presence of a steady magnetic field. Biomagnetics, 17:21–32.
  • Krashan, S. A. ve Haik, Y. (2006). Numerical simulation of biomagnetic fluid downstream an eccentric stenotic orifice. Physics of Fluids, 18:113601–1–113601–10.
  • Li, E., Liu, G. R., Xu, G., Tan, V., ve He, Z. C. (2012). Numerical modeling and simulation of pulsatile blood flow in rigid vessel using gradient smoothing method. Engineering Analysis with Boundary Elements, 36:322–334.
  • Li, J. ve Huang, H. (2010). Effect of magnetic field on blood flow and heat transfer through a stenosed artery. In Proceedings of the 3rd Conference on Biomedical Engineering and Informatics, pages 2028–2032.
  • Loukopoulos, V. C. ve Tzirtzilakis, E. E. (2004). Biomagnetic channel flow in spatially varying magnetic field. International Journal of Engineering Science, 42:571–590.
  • Neofytou, P. ve Drikakis, D. (2003). Effects of blood models on flows through a stenosis. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 43:597–635.
  • Newbower, R. S. (1973). Magnetic fluids in the blood. Magnetics, IEEE Transactions, 9(3):447–450.
  • Papadopoulos, P. K. ve Tzirtzilakis, E. E. (2004). Biomagnetic flow in a curved square duct under the influence of an applied magnetic field. Physics of Fluids, 16(8):2952–2962.
  • Reddy, J. N. (2006). An introduction to the finite element method. The McGraw-Hill Companies, New York.
  • Rosensweig, R. E. (1987). Magnetic fluids. Annual Review of Fluid Mechanics, 19:437–461.
  • Rusli, N., Hong, A. K. B., Kasiman, E. H., Yassin, A., ve Amin, N. (2012). Numerical computation of a two-dimensional biomagnetic channel flow. International Journal of Modern Physics, 9:178–192.
  • Sud, V. K. ve Sekhon, G. S. (1989). Blood flow through human arterial system in the presence of a steady magnetic field. Physics in Medicine and Biology, 34(7):795–805.
  • Tezer-Sezgin, M., Bozkaya, C., ve Türk, O. (2013). BEM and FEM based numerical simulations for biomagnetic fluid flow. Engineering Analysis with Boundary Elements, 37:1127–1135.
  • Türk, O., Tezer-Sezgin, M., ve Bozkaya, C. (2013). Finite element study of biomagnetic fluid flow in a symmetrically stenosed channel. Journal of Computational and Applied Mathematics, http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.06.037.
  • Tzirtzilakis, E. E. (2005). A mathematical model for blood flow in magnetic field. Physics of Fluids, 17:077103–1–077103–15. Tzirtzilakis, E. E. (2008a). Biomagnetic fluid flow in a channel with stenosis. Physica D, 237:66–81.
  • Tzirtzilakis, E. E. (2008b). A simple numerical methodology for BFD problems using stream function vorticity formulation. Communications in Numerical Methods in Engineering, 24:683–700.
  • Tzirtzilakis, E. E., Sakalis, V. D., Kafoussias, N. G., ve Hatzikonstantinou, P. M. (2004). Biomagnetic fluid flow in a 3d rectangular duct. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 44:1279–1298.
  • Voltairas, P. A., Fotiadis, D. I., ve Michalis, L. K. (2002). Hydrodynamics of magnetic drug targeting. Journal of Biomechanics, 35:813–821.
APA TEZER M, BOKAYA C, TÜRK Ö (2013). Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. , 1 - 73.
Chicago TEZER Münevver,BOKAYA Canan,TÜRK Önder Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. (2013): 1 - 73.
MLA TEZER Münevver,BOKAYA Canan,TÜRK Önder Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. , 2013, ss.1 - 73.
AMA TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. . 2013; 1 - 73.
Vancouver TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. . 2013; 1 - 73.
IEEE TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö "Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü." , ss.1 - 73, 2013.
ISNAD TEZER, Münevver vd. "Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü". (2013), 1-73.
APA TEZER M, BOKAYA C, TÜRK Ö (2013). Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. , 1 - 73.
Chicago TEZER Münevver,BOKAYA Canan,TÜRK Önder Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. (2013): 1 - 73.
MLA TEZER Münevver,BOKAYA Canan,TÜRK Önder Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. , 2013, ss.1 - 73.
AMA TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. . 2013; 1 - 73.
Vancouver TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü. . 2013; 1 - 73.
IEEE TEZER M,BOKAYA C,TÜRK Ö "Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü." , ss.1 - 73, 2013.
ISNAD TEZER, Münevver vd. "Daralma gösteren samar boyunca akan biyomanyetik akışkan (kan) modelinin sonlu ve sınır elemanların yöntemleri ile çözümü". (2013), 1-73.