Se propone un modelo matemático de flujo sanguíneo de biopartículas dispersas a través de la arteria coronaria estenosada bajo condiciones de frontera pulsátiles. Se asume que la sangre es un fluido no newtoniano incompresible y su flujo se considera turbulento descrito por las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en Reynolds. Se asume que las biopartículas tienen forma esférica con la misma densidad que la sangre, y sus movimientos de traslación y rotación están regidos por ecuaciones newtonianas. Se investiga el impacto del movimiento de las partículas en la velocidad sanguínea, la distribución de presión y la distribución de la tensión de corte en la pared en tres grados de severidad de estenosis diferentes, incluyendo 25%, 50% y 75%, a través de la simulación numérica utilizando ANSYS 18.2. Un aumento en el grado de severidad de la estenosis resulta en valores más altos de la caída de presión y las tensiones de corte en
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