医疗保健

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模拟可以是理解复杂问题、解锁医学突破、让公众更快、更安全、更广泛地获得最新进展的关键。牵牛星通过模拟驱动设计帮助世界各地的医疗公司设计更好的产品,改善患者护理,并降低成本。我们的模拟和优化工具使设备设计人员和制造商能够在满足监管标准的同时提供高质量和可靠性,我们的数据分析技术使医疗保健提供商能够做出更快、更明智的决策。

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Simulation-driven设计指南

本指南探讨如何使用模拟来设计复杂的AM解决方案,探索材料决策,优化结构以提高性能,并确保设计能够高效打印。

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在森尼布鲁克研究所,费科曾在核磁共振成像(MRI)进行深部脑刺激时降低体温

减少临床试验

设备制造商被要求投入大量的时间和费用进行临床试验,以验证安全性和性能声明。仿真可以虚拟地满足变量的测试,从而加快这些试验的速度。多种变异可以在大规模有效测试,而不需要人类或动物测试。即使是用模拟替换一个变量,也可以节省几个月的测试时间,帮助产品比竞争对手更快地推向市场。

Nolato使用Altair软件来虚拟设计和测试医疗自动注射器

提高设备设计

医疗和保健设备的设计必须能够承受与正常使用、灭菌和误用相关的结构和操作要求,同时兼顾重量和成本。市场对增加功能性、连接性和小型化的需求意味着所有设备都可以从多种物理模拟中受益,从而实现所有结构、热、电、电磁和制造标准的优化。

射频性能和安全预测可以应用于MRI线圈设计、植入物遥测、手术工具等

互联环境中的安全

随着医疗产品的连接越来越紧密,确保安全的电磁工作条件至关重要。要求所有设备符合射频(RF)暴露标准,以避免对健康造成不利影响。计算机模拟可以进行辐射性能评价,不仅考虑用户的位置、姿势、性别、年龄和身高,而且考虑多个设备的功率、频率和相互作用。

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全球卫生组织依靠Altair的可信数据分析工具来制定更快,更明智的决策,以提高护理质量并包含成本。

牵牛星医疗分析

在一个瞬息万变的复杂行业中,了解患者、医生、监管和财务数据不断增长和数字化的影响对全球医疗保健组织至关重要。Altair通过转换不同的数据和使用机器学习来维持成本、提高临床和财务效率、管理资源和供应链,并提供更好的优质患者护理,使供应商、付款人和生物制药公司能够更快、更明智地做出决策。

Altair的无代码、自助医疗保健分析解决方案允许数据科学家和操作系统用户通过管理和分析相关的临床、索赔、人口统计和收入相关数据来优化决策。Altair可以帮助医疗保健组织战略性地、快速地管理资源流动性,并遵守不断变化的法规要求。

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Altair公司利用模拟技术设计了一种优化的实心格子髋关节植入物,该植入物可将应力遮挡降低50%以上。

矫形植入物和更换结构

超过25年,Altair®OptiStruct®在开发和应用优化技术以实现坚固、轻巧的设计方面一直处于行业领先地位。为了模拟机械应力如何影响最佳骨生长,它现在被用来模拟复杂的生物结构和设计优化的骨科结构。这包括晶格设计,三维打印组件,理想的骨整合和促进血管化。

患有特定疾病的患者现在可以用定制设计的植入结构来治疗。使用Altair技术优化,这种替代设备可以使用3d打印可吸收的生物材料制造,并作为临时解决方案,直到身体生长自己的组织替代。

来自Andiamo的可定制3D打印儿童躯干支架。

假肢和矫形器设计

用先进制造融合优化

Altair仿真技术广泛应用于假肢和矫形设计中的优化结构设计,其中定制匹配对于舒适的支撑结构至关重要。临床医生和工程师有能力很容易地模拟特定于患者的几何图形Altair®HyperMesh®,优化设备的形状,以实现所需的负载转移OptiStruct.,了解聚合物的制造工艺牵牛星®激发™模具牵牛星®激发™Print3D. 所有这些加起来,定制成功适合患者,并确保设备的功能,理想情况下更短的时间到健康。

基于脑和主血管测量形状的脑血流模拟。

模拟人体的复杂物理

无论是导入外部或内部患者扫描数据,HyperMesh已经被临床医生和工程师用来精确模拟人体复杂的几何形状的一个关键工具。一旦建立了这个模型,就可以通过各种Altair物理求解器和优化方法来研究身体功能,并开发出改善病人护理的方法。例如,使用形状优化和弹塑性模拟,Altair可以模拟复杂的生物系统,如血管内支架的精细结构行为。血管变形和血流分析可以用来理解、预测和预防疾病。

这些工具对于从MRI和CT数据中获取准确的大脑三维形状模型也是必不可少的。这些模型有助于绘制脑血管网络,诊断和预防脑部疾病。此外,牵牛星技术已广泛应用于生物力学,如在汽车安全中研究脑震荡的损伤阈值,以及运动医学领域的其他应用。bob电竞官方

特色资源

通过模拟改进设备设计和减少临床试验

本次生物医学网络研讨会系列突出了一些医疗保健行业最复杂挑战的解决方案。每节课程涵盖了特定于医疗领域的应用,包括bob电竞官方如何利用多物理来增强医疗设备设计,使用机器学习来优化医疗支架,使用基于模型的开发软件来提高机电性能,利用增材制造来设计植入物,以及在生物医学系统和应用中使用光学建模。bob电竞官方

网络研讨会

美敦力降低医疗支架压力71%

Medtronic Designs和制造商医疗设备使用世界。传统上,计算机辅助工程(CAE)和虚拟仿真在行业内没有充分利用,因为通常微观组分的验证过程太慢。在设计新的医用支架时(插入患者动脉的可扩展网格打开)Medtronic希望改进设计并加快验证过程。Altair ProductDesign与Medtronic自己的工程师密切合作,优化新支架的性能。

客户案例

医用自动注射器的虚拟产品设计

总部位于瑞典的Nolato是一家为众多工业和医疗应用提供注塑零件的全球供应商,它已将Nolava开发为一个与Altair和Avalon Innovation等公司合作的项目。Nolava是Nolato的bob电竞官方医用自注入器,是一种复杂的机电设备,安装在注塑纤维增强塑料体内。应用Altair最先进的集成仿真驱动设计解决方案表明,开发设计阶段的早期虚拟样机通过在制作物理样机或相关制造工具之前解决问题,节省了时间和金钱。

客户案例

在远程医疗环境中利用预测分析

医院和卫生系统的虚拟医疗访问正在大幅增加,预计这一趋势将持续下去。了解如何最好地利用远程保健需要一种协调的分析方法。了解医疗保健组织如何利用现有数据和预测分析来提高医疗质量、优化患者依从性并通过远程医疗参与减少住院和再入院率。

演示文稿
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