Chap 1 DDF Flashcards

1
Q

Pression

A

Rapport entre la norme de la force pressante et la surface sur laquelle elle s’exerce
- en Pa = N.m^-2

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Q

Tension

A

Force par unité de longueur

-en N.m^-1

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3
Q

Tension artérielle

A

Résulte de la pression artérielle et de l’élasticité des vaisseaux

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4
Q

1 bar ?

A

= 10^5 Pa

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Q

1 mbar ?

A

= 10^2 Pa

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6
Q

1 mmHg ?

A

= 133,4 Pa -> 400/3

= 1,36 cm H20

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7
Q

1 cm H20 ?

A

= 98,1 Pa

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8
Q

1 atm ?

A

= 1,013 bar = 1033 cm H20 = 760 mmHg = 101 384 Pa

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9
Q

Différence de pression entre 2 pts qqconque de fluide

A

ΔP = m.g.h

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10
Q

Loi de Pascal

A
  • si liquide incompressible et isotherme alors masse volumique du fluide est cste dans l’espace et le temps
  • P + mgh = cste
  • on perd en hauteur ce que l’on gagne en pression = effet altitude
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11
Q

Pression artérielle

A
  • à mesurer chez patient couché = pas effet altitude
  • varie périodiquement à chaque pulsation
  • pression systolique = 130 mmHg = 17 kPa
  • pression diastolique = 80 mmHg = 10 kPa
  • pression moyenne = 100 mmHg = 13 kPa
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12
Q

Pression veineuse

A
  • varie d’1 territoire à l’autre
  • valeur + basse que pression artérielle et effet altitude + marqué
  • mesure à l’entrée de l’OD par cathétérisation centrale : PVC = Pression veineuse centrale
  • PVC varie en fn cycle cardiaque et dépasse rarement 10 cm H20 = 1 kPa
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13
Q

Pression du liquide céphalo-rachidien (LCR)

A
  • peut se mesurer sur patient couché à l’aide d’1 ponction lombaire en utilisant manomètre d’eau
  • 10 à 15 cm H20 = 1-1,5 kPa
  • ↑ rapidement lorsqu’on comprime veine jugulaire en freinant résorption LCR (peut atteindre 50 cm H20)
    ⚠️ ponction lombaire est contre-indiquée en cas d’hypertension intra-crânienne car peut entraîner mort du patient
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14
Q

Pression oculaire

A
  • normalement < 20 mmHg
  • ↑ = glaucome
  • glaucome aigu = pathologie extrêmement douloureuse et pression peut atteindre 100 à 120 mmHg = 13 à 16 kPa
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15
Q

Position couché

A

Pression artérielle moyenne = 100 mmHg en tout point du corps

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16
Q

Position debout

A
  • pression nv coeur = 100 mmHg
  • pression nv tête = 60 mmHg
  • pression nv pieds = 200 mmHg (artère pédieuse)
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17
Q

Brusque changement de posture ?

A

Brusque variation de pression artérielle dans mb inf + accumulation sang => ↓ DC => ↓ PA et ↓ circu générale => potentiel évanouissement

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18
Q

La viscosité d1 fluide directement en rapport avec ?

A

frottements internes du fluide
- F = 𝜂.S.⍺
⍺ = taux de cisaillement

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19
Q

Formule viscosité d’1 fluide

A

𝜂 = 𝜏 / ⍺

  • en Pa.s ou poiseuille
  • 1 Pa.s = 10 poises
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20
Q

Fluide incompressible

A

Volume ne dépend pas de la pression = liquide

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21
Q

Fluide compressible

A

Volume dépend de la pression = gaz

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22
Q

Fluide parfait

A

Pas de frottement

23
Q

Fluide réel

A

Frottements

24
Q

Fluide Newtonien

A

𝜂 ne dépend pas de ⍺

- plasma

25
Q

Fluide non-Newtonien

A

𝜂 dépend de ⍺

- sang

26
Q

𝜂 du sang dépend ?

A
  • hématocrite (Hte) : si [GR] ↑ alors 𝜂 ↑
  • rhéofluidification : si ⍺ ↓ alors 𝜂 ↑ et vice versa
  • compo plasma (albumine, fibrinogène)
27
Q

Effet Venturi : formule du débit

A

Q = S x v

28
Q

Effet Venturi : sténose ?

A

À charge cste : sténose (rétrécissement du vaisseau) est associée à une ↑ de la vitesse de l’écoulement et à une ↓ de pression

29
Q

Effet Venturi : fluide incompressible ?

A
  • quantité pénétrant dans 1 volume donné est à tout instant égal à celui qui en ressort
  • S1 x V1 = S2 x V2
  • = conservation de matière
30
Q

Loi de Bernoulli

A
  • Charge = E potentielle + E de pesanteur + E cinétique
  • Charge = P + mgh + 1/2𝝆v²
  • fluide incompressible parfait en mvt permanent -> charge cste tout au long de la conduite
  • fluide réel -> perte de charge = perte d’énergie par dissipation de chaleur à cause des frottements
31
Q

Tube Pitot

A

Pression mesurée dans 1 vaisseau peut varier selon l’orientation du capteur

  • Pterm = Platérale + 1/2𝝆v²
  • Paval = Platérale - 0,8mv²
32
Q

Nombre de Reynolds Re

A
  • Re = 𝝆vD/𝜂
  • Re < 2000 = fluide laminaire (bas débit, lignes parallèles aux parois)
  • 2000 < Re < 10 000 : régime instable et dép de conditions expérimentales
  • Re > 10 000 : régime turbulent (haut débit, écoulement désorganisé)
33
Q

Régime d’écoulement laminaire : Vmax ?

A

Vmax = r²ΔP/4𝜂L

34
Q

Régime d’écoulement laminaire : profil des vitesses ?

A

Parabolique : forte vitesse au nv de l’axe du tube et faible vitesse sur les parois des vaisseaux

35
Q

Régime d’écoulement laminaire : débit Q ?

A

Q = ΔP𝜋r⁴/8𝜂L = ΔP/Resistance

N.B : losque r x 2 -> Q x 16

36
Q

Régime d’écoulement laminaire : V ?

A

V = r²ΔP/8𝜂L = Vmax/2

37
Q

Régime d’écoulement laminaire : si fluide non Newtonien ?

A

Profil des vitesses non parabolique mais avec un aplatissement

38
Q

Régime d’écoulement laminaire : Résistance ?

A

Rméca = 8𝜂L/𝜋r⁴

39
Q

Régime d’écoulement turbulent

A
  • profil de vitesse avec un aplatissement d’autant + imp que Re est grand
  • perte de charge pas proportionnelle au débit
  • on ne peut pas définir de Rméca
  • dépense + d’énergie, trajectoires + longues et frottement supplémentaires (bruyant)
  • à l’exercice : DC et donc vitesse du sang ↑
40
Q

Formule pression moyenne PAM

A
PAM = PAD + 1/3 (PAS-PAD)
PAS = pression systolique (maxima)
PAD = pression diastolique (minima)
- mesure indirecte de la PA = brassard 
- bref jet de sang turbulent = bruit de Korotkov = PAS quand il apparait et PAD quand il disparait
41
Q

Circuit en dérivation

A

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

42
Q

Circuit en série

A

R = R1 + R2 + R3

43
Q

Distance en USI ?

A

m

44
Q

Surface en USI ?

A

45
Q

Volume en USI ?

A

46
Q

Temps en USI ?

A

s

47
Q

Masse en USI ?

A

kg

48
Q

Vitesse en USI ?

A

m.s⁻¹

49
Q

Débit en USI ?

A

m³.s⁻¹

50
Q

Masse volumique en USI ?

A

kg.m⁻³

51
Q

Résistance en USI ?

A

Pa.s.m⁻³

52
Q

Unité nombre de Reynolds ?

A

53
Q

Unité densité ?

A

54
Q

Calculer l’erreur de mesure ?

A
  • On a la mesure en Pa
  • On chercher l’erreur = 1/2𝝆v² en Pa
  • On trouve enfin le % d’erreur = erreur/mesure