En la teoría mioelástica-aerodinámica de la vibración de las cuerdas vocales, la interacción entre la presión del aire (fuerzas aerodinámicas) y la elasticidad de las cuerdas vocales (fuerzas mioelásticas) juega un papel importante. Para centrarnos en el aspecto aerodinámico de la vibración de las cuerdas vocales, estudiamos un modelo físico de las cuerdas vocales, cuya configuración cambia dinámicamente entre formas convergentes y divergentes. En estudios anteriores sobre la medición de la presión del aire de modelos de cuerdas vocales en movimiento dinámico, se han utilizado geometrías más simples. Para modelos físicos con geometrías realistas, no se han observado detalles de la distribución de presión. El presente estudio utilizó un modelo de cuerdas vocales con geometría M5, cuyo ángulo cambia con el tiempo. Se instalaron sensores de presión y un sensor de ángulo para medir las presiones de superficie de las cuerdas vocales vibrantes. Los resultados indicaron que, en la forma convergente, la presión subglótica predomina en un amplio rango de la glotis, mientras que, en la forma divergente, la presión atmosférica domina la glotis debido a un punto de separación del chorro de aire más bajo. Estos hallazgos confirmaron que el cambio entre las configuraciones divergentes y convergentes mejora los movimientos de apertura/cierre de las cuerdas vocales. Concluimos que la transición dinámica de la forma glótica juega un papel crucial en el mantenimiento de la vibración de las cuerdas vocales a través de fuerzas aerodinámicas.
Kumeda et al. (Miér,) estudiaron esta cuestión.