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dc.contributor.authorVillalobos-Fontalvo, Gerlys M.
dc.contributor.authorEscobar-Ordoñez, Adolfo
dc.contributor.authorMoncada-Acevedo, María E.
dc.contributor.authorEscobar-Mora, Nelson J.
dc.date.accessioned2019-07-18T14:12:14Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:39:55Z
dc.date.available2019-07-18T14:12:14Z
dc.date.available2019-08-13T15:39:55Z
dc.date.issued2013-11-19
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/362
dc.identifier10.22430/22565337.362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12622/666
dc.description.abstractCada vez es más común el uso de campos magnéticos a nivel celular para evaluar su interacción con los tejidos biológicos. La estimulación se hace generalmente con bobinas Helmholtz que generan un campo magnético uniforme en el centro del sistema. Sin embargo, evaluar el comportamiento celular con diferentes características del campo magnético puede ser un proceso largo y costoso. Para esto, se pueden utilizar modelos computacionales para estimar previamente el comportamiento celular debido a la variedad de características de campo antes de la estimulación in vitro en un laboratorio. En este artículo se presenta una metodología para el desarrollo de tres modelos computacionales de sistemas de generación de campos magnéticos homogéneos para su posible aplicación en la estimulación de células. Los modelos fueron desarrollados en el entorno de ANSYS Workbench y se evaluó el comportamiento de la densidad de campo magnético en diferentes configuraciones. Los resultados fueron validados con los cálculos teóricos a partir de la ley de Biot-Savart. Los modelos validados serán acoplados al ambiente Ansys APDL con el fin de evaluar la respuesta del sistema en estado armónico.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)spa
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/362/368
dc.rightsCopyright (c) 2017 Tecno Lógicasspa
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.sourceTecnoLógicas; Special edition (2013); 631-640eng
dc.sourceTecnoLógicas; Edición Especial (2013); 631-640spa
dc.subjectModelo computacionalspa
dc.subjectdensidad de campo magnéticospa
dc.subjectestimulación con campo magnéticospa
dc.subjectbobina Helmholtz cuadradaspa
dc.titleModelos Computacionales para Crear Sistemas de Generación de Campo Magnético Homogéneospa
dc.title.alternativeComputational Models for Creating Homogeneous Magnetic Field Generation Systems
dc.subject.keywordsComputational modeleng
dc.subject.keywordsmagnetic flux densityeng
dc.subject.keywordsmagnetic field stimulationeng
dc.subject.keywordssquare Helmholtz coileng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeComputer's sciencespa
dc.relation.ispartofjournalTecnoLógicas
dc.description.abstractenglishIt is increasingly common to use magnetic fields at the cellular level to assess their interaction with biological tissues. The stimulation is usually done with Helmholtz coils which generate a uniform magnetic field in the center of the system. However, assessing cellular behavior with different magnetic field characteristics can be a long and expensive process. For this, it can be used computational models to previously estimate the cellular behavior due to variety of field characteristics prior to in-vitro stimulation in a laboratory. In this paper, we present a methodology for the development of three computational models of homogeneous magnetic field generation systems for possible application in cell stimulation. The models were developed in the Ansys Workbench environment and it was evaluated the magnetic flux density behavior at different configurations. The results were validated with theoretical calculations from the Biot-Savart law. Validated models will be coupled to Ansys APDL environment in order to assess the harmonic response of the system.eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501


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