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特色客户:模拟影响生活变化的产品

Allan F. Mogensen,AKA“MOGY”,工业工程师和工作简化的支持者在30多岁时内创造了“工作更聪明的...并不难”,永远改变我们思考的方式关于做事。

哦,我知道。关于努力工作智能二分法的工作艰难与智能二分法有一点意见和解释。然而,毫无疑问,这一原则 - 在最简单的意义上应用 - 在角色技术中完全有意义,在日常生活中简化了许多任务,引入了他们的表现良好的效率水平。实际上技术解决方案如此巧妙地渗透到我们的日常生活的各个方面,使其比昔日更容易,我们甚至没有考虑我们的事业。

医疗领域是一个很好的例子。开创性的进步大大提高了医疗保健管理的服务质量,医疗程序,设备和效率。计算建模和仿真,是在革命医疗设备领域的边缘。建模技术允许计算机模型消除糟糕的想法并在留下绘图板之前长时间改进好的。计算机型号本质上预期了尖端医疗器械在各种患者组中使用的性能,确保它们是安全,有效的,并且可以尽可能快地到达医生和患者。

我们本月特色客户是Nuvasive Inc.,NuVasive位于加州圣地亚哥,是一家医疗设备公司,专注于脊柱疾病手术治疗产品的设计、开发和营销。排名没有。在美国脊柱行业,他们专门从事微创破坏性手术,是极外侧椎间融合(XLIF)外侧入路脊柱手术的先驱®).通过创新的技术进步,NuVasive已经成功地推进了大型脊柱手术,很多患者在手术当天就可以走路,减少了失血,减少了住院时间,能够在四到六周内重返工作岗位(而不是传统的六个月)。

昂贵的物理测试的相关性

医疗器械行业内的计算机建模是有利的,因为它消除了标本可变性,减少了测试时间,并允许在相同的解剖条件下评估设计。需要从CT扫描获得的解剖学几何体,并开发有限元模型,其可以评估通常使用尸体测试进行的不同椎间笼占地面积的生物力学稳定性。由于骨几何是每个单独的,并且骨骼不对称,因此需要建立手动六面向(六六角)啮合方法,以便使用可重复的过程构建模型。

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复杂的几何形状需要强大的啮合工具

预处理与HyperMesh®

腰椎的椎体需要六边形网格,并使用四环素无缝连接到后部区域。借助HyperMesh的实体网格功能及其强大的变形工具,他们能够在满足分析需求的同时快速建模腰椎。“HyperMesh允许我快速创建高质量的模型,可以评估人类腰椎的生物力学,”Jeff Harris说,他是NuVasive, Inc.的计算生物力学高级工程师。

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CT扫描从许多不同角度(左)产生虚拟切片。变形和网格生成(右)

手动六章网格化方法包括使用超长形模块在精确区域的几何形状上的项目元素。另外,特定地将六到元素一起流动的几何形状,以便不产生不匹配的元素大小和纵横比。虽然此过程是由标准线路,项目和统治的网格化工具创建的,但它利用了HyperMorph功能,在那里他们可以改变网格模式以匹配任何新形状。这是使用HyperMesh中现有工具的自定义过程,以适应客户在此唯一应用程序中的需求。

在复杂网格划分中使用HM缩短交付周期

NuVasive使用HyperMesh到HEXA对人体椎骨进行网格化,现在在他们的结构模拟部门经常使用。

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一个椎骨杂交网状的图像

他们目前正在使用使用HyperMesh在各种患者组中使用时预测医疗设备的性能的计算建模。典型的仿真运行时间从近12小时减少到仅4小时。

通过向设备工程师提供这些新的有限元分析(FEA)模型,他们可以确保尖端设备是安全有效的,并能尽快到达医生和患者手中。

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