Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung kontinuumsmechanischer Materialmodelle für Lungengewebe einsetzbar in nichtlinearen Finite-Elemente-Simulationen. Die kompressiblen, nichtlinearen und viskoelastischen Materialeigenschaften lebenden Lungenparenchyms werden sowohl in einachsigen Zugversuchen, als auch in neuartigen Experimenten zur Messung des Volumen-Druck-Zusammenhangs untersucht. Eine speziell entwickelte inverse Analyse ermöglicht die Identifikation aller viskohyperelastischen Materialparameter aus den experimentellen Daten. Zudem werden Materialmodelle der Lungengewebsbestandteile, sowie der peripheren Atemwege und Gefäße erstellt.
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung kontinuumsmechanischer Materialmodelle für Lungengewebe einsetzbar in nichtlinearen Finite-Elemente-Simulationen. Die kompressiblen, nichtlinearen und viskoelastischen Materialeigenschaften lebenden Lungenparenchyms werden sowohl in einachsigen Zugversuchen, als auch in neuartigen Experimenten zur Messung des Volumen-Druck-Zusammenhangs untersucht. Eine speziell entwickelte inverse Analyse ermöglicht die Identifikation aller viskohyperelastischen...
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