Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von numerischen Modellen zur Untersuchung von beatmungsinduzierten Lungenschäden. Auf der Mikro-Skala wird ein umfassendes Modell der Alveolen etabliert, das sowohl den Einfluss der Gewebseigenschaften als auch des auskleidenden Surfactantfilms berücksichtigt. Ein neuartiger Mehrskalenansatz ermöglicht die simultane Simulation des globalen, homogenisierten Lungenparenchyms und lokal aufgelöster Alveolarbereiche. Das globale Lungenmodell wird komplettiert durch die leitenden Atemwege, die über einen speziellen Kopplungsansatz mit dem Lungenparenchym verbunden werden. Eine Kombination der entwickelten Methoden ermöglich erstmals die sinnvolle Untersuchung des lokalen Alveolarverhaltens während der (Be-)Atmung.
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von numerischen Modellen zur Untersuchung von beatmungsinduzierten Lungenschäden. Auf der Mikro-Skala wird ein umfassendes Modell der Alveolen etabliert, das sowohl den Einfluss der Gewebseigenschaften als auch des auskleidenden Surfactantfilms berücksichtigt. Ein neuartiger Mehrskalenansatz ermöglicht die simultane Simulation des globalen, homogenisierten Lungenparenchyms und lokal aufgelöster Alveolarbereiche. Das globale Lungenmodell...
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