L'évaluation des contraintes au sein de la plaque d'athérome coronarienne se fait traditionnellement en ne modélisant, à l'aide de la méthode aux éléments finis, que la section transversale 2D où la sténose est la plus importante. L'objectif de cette étude est de comparer les distributions pariétales des contraintes obtenues, en utilisant l'approche habituelle 2D, à celles acquises à partir d'une modélisation plus réaliste 3D aux éléments finis. Nos résultats montrent que pour des plaques complexes et très hétérogènes, des analyses 2D multi-sections ou 3D sont nécessaires pour identifier avec précision au sein de la plaque la zone sensible susceptible de rompre spontanément.
To quantify the stress distribution in an artherosclerotic plaque, it is usual to perform a finite element analysis (FEA) of the cross section having the highest stenosis severity. The purpose of this study is to compare the stress distributions obtained from the real 3D-plaque geometry with those obtained from the 2D FEA. Our calculations shown that for a complex and heterogeneous plaque, the 2D FEA of several cross sections is needed in order to be in agreement with the 3D FEA results, and to localize the region in which plaque rupture may occur.
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Keywords: Biomechanics, Stress distribution, Artherosclerotic plaque, FEA
François Treyve 1 ; Jacques Ohayon 1 ; Gérard Finet 2 ; Gilles Rioufol 2
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TY - JOUR AU - François Treyve AU - Jacques Ohayon AU - Gérard Finet AU - Gilles Rioufol TI - Répartition des contraintes au sein d'une plaque d'athérome coronarienne chez l'homme obtenue à partir d'un modèle 3D aux éléments finis JO - Comptes Rendus. Mécanique PY - 2003 SP - 449 EP - 454 VL - 331 IS - 6 PB - Elsevier DO - 10.1016/S1631-0721(03)00089-5 LA - fr ID - CRMECA_2003__331_6_449_0 ER -
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François Treyve; Jacques Ohayon; Gérard Finet; Gilles Rioufol. Répartition des contraintes au sein d'une plaque d'athérome coronarienne chez l'homme obtenue à partir d'un modèle 3D aux éléments finis. Comptes Rendus. Mécanique, Volume 331 (2003) no. 6, pp. 449-454. doi : 10.1016/S1631-0721(03)00089-5. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mecanique/articles/10.1016/S1631-0721(03)00089-5/
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