Aplicaciones de la Mecánica de fluidos a la cirugía cardio vascular
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Ondas <strong>de</strong> presión<br />
La velocidad <strong>de</strong> cierre/apertura <strong>de</strong> <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong> y el proceso asociado <strong>de</strong> aumento/disminución<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> velocidad <strong>de</strong>l flujo sanguíneo y consecuentemente <strong>la</strong> disminución/aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
presión, dan lugar a Ondas <strong>de</strong> presión (choque) cerca <strong>de</strong> <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong>.<br />
Alta presión → Disco es empujado y se producen esfuerzos en el cuerpo <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
válvu<strong>la</strong>, en <strong>la</strong>s célu<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l tejido muscu<strong>la</strong>r en <strong>la</strong> unión <strong>de</strong> <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong> → Daños a <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong>, a<br />
los tejidos y posibles futuros aneurismas.<br />
Baja presión → Disco también es sometido a esfuerzos pero en sentido contrario<br />
(<strong>de</strong> fuera a a<strong>de</strong>ntro) → Desgarros porque <strong>la</strong>s fibras muscu<strong>la</strong>res tienen una configuración para<br />
soportar <strong>la</strong> presión en sentido radial hacia fuera.<br />
Baja presión → Cavitación.<br />
Ondas <strong>de</strong> presión → Vibraciones → Rotura por fatiga<br />
→ Cierre no perfecto → Retorno <strong>de</strong>l flujo<br />
→ Rotura <strong>de</strong> piezas por el gran número <strong>de</strong> impactos entre<br />
los elementos <strong>de</strong> <strong>la</strong> válvu<strong>la</strong>