Médical

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Avec la simulation, il devient possible de comprendre des problèmes complexes, de faire des avancées médicales et de rendre les derniers progrès disponibles à un plus large public de manière plus rapide et plus sûre. Grâce à la conception par simulation, Altair aide les entreprises médicales du monde entier à concevoir de meilleurs produits, à améliorer les soins fournis aux patients et à réduire les coûts. Nos outils de simulation et d'optimisation permettent aux concepteurs et aux fabricants d'appareils d'offrir qualité et fiabilité tout en respectant les normes réglementaires. De plus, nos technologies d'analyse des données permettent aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Fabrication additive dans le domaine médical

Guide de la conception par simulation

Ce guide explore l'utilisation de la simulation pour concevoir des solutions de fabrication additive complexes, explorer les décisions relatives aux matériaux, optimiser les structures pour la performance et s'assurer que les conceptions peuvent être imprimées efficacement.

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Feko a été utilisé pour réduire le chauffage pendant l

Réduction des essais cliniques

Les fabricants d'appareils doivent consacrer beaucoup de temps et d'argent aux essais cliniques pour répondre aux exigences de sécurité et de performance. La simulation peut accélérer ces essais en satisfaisant virtuellement aux essais des variables. De multiples variantes peuvent être testées efficacement à grande échelle sans essais humains ou animaux. Remplacer ne serait-ce qu'une seule variable par la simulation permettrait de gagner plusieurs mois d'essais et de mettre les produits sur le marché avant la concurrence.

Nolato utilise le logiciel Altair pour concevoir et tester un auto-injecteur médical

Meilleure conception des appareils

Les appareils médicaux et de bien-être doivent répondre aux exigences structurelles et opérationnelles et résister à une utilisation normale, à la stérilisation ou à une mauvaise utilisation, et à la fois tenir compte du poids et du coût. Étant donné les besoins du marché, qui nécessite plus de fonctionnalités, de connectivité et de miniaturisation, tous les appareils peuvent bénéficier de la simulation de plusieurs physiques, ce qui permet d'optimiser tous les critères structurels, thermiques, électriques, électromagnétiques et de fabrication.

Il est possible d

Environnement connecté sécurisé

Les appareils médicaux étant de plus en plus connectés, il est essentiel de garantir des conditions de fonctionnement électromagnétique sûres. Tous les appareils doivent répondre aux normes d'exposition aux radiofréquences (RF) afin d'éviter les effets néfastes sur la santé. Les simulations informatiques permettent d'évaluer la performance des rayonnements en tenant compte non seulement de la position, de la posture, du sexe, de l'âge et de la taille de l'utilisateur, mais aussi de la puissance, de la fréquence et de l'interaction de plusieurs appareils.

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Outils d'analyse Altair pour les soins de santé

Dans un secteur complexe qui évolue rapidement, les organismes de santé du monde entier doivent impérativement comprendre l'impact de l'augmentation et de la numérisation des données sur les patients, les médecins, les réglementations et les finances. Altair permet aux fournisseurs, aux payeurs et aux professionnels de la biopharmacie de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées : la transformation des données disparates et le Machine Learning aident à maintenir les coûts, améliorer l'efficacité clinique et financière, gérer les ressources et les chaînes logistiques et offrir un meilleur accès à des soins de qualité.

Les solutions d'analyse des soins de santé en libre-service et sans code d'Altair permettent aux scientifiques de données et aux utilisateurs de systèmes opérationnels d'optimiser leur prise de décision en gérant et en analysant les données pertinentes (cliniques, démographiques, relatives aux réclamations et aux revenus). Altair peut aider les organismes de santé à gérer stratégiquement et rapidement la fluidité des ressources et à se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution.

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Implants orthopédiques et structures de remplacement

Depuis plus de 25 ans, Altair® OptiStruct® est le leader du secteur en matière de développement et d'application de la technologie d'optimisation pour des conceptions solides et légères. Développé pour imiter la façon dont les contraintes mécaniques influencent la croissance osseuse optimale, il est maintenant utilisé pour modéliser des structures biologiques complexes et concevoir des structures orthopédiques optimisées. Il s'agit notamment de composants en treillis imprimés en 3D, qui favorisent l'ostéo-intégration et la vascularisation.

Les patients atteints de maladies spécifiques peuvent désormais être traités avec des structures implantables conçues sur mesure. Optimisés grâce à la technologie Altair, ces dispositifs de remplacement peuvent être fabriqués à l'aide de biomatériaux résorbables imprimés en 3D et servent de solution temporaire jusqu'à ce que l'organisme produise ses propres tissus de remplacement.

Conception de prothèses et d'orthèses

Optimisation combinée à la fabrication avancée

La technologie de simulation Altair est largement utilisée pour la conception de structures optimisées pour prothèses et orthèses, qui doivent être réalisées sur mesure afin d'obtenir une structure de soutien confortable. Cliniciens et ingénieurs peuvent facilement modéliser une géométrie spécifique au patient avec Altair® HyperMesh®, optimiser la forme de l'appareil pour obtenir le transfert de charge souhaité avec OptiStruct et comprendre le processus de fabrication des polymères avec Altair® Inspire™ Mold et Altair® Inspire™ Print3D. Résultat : le patient bénéficie d'un appareil véritablement sur mesure, qui fonctionne bien et surtout, qui lui apporte un mieux-être plus rapidement.

Simulation du flux sanguin cérébral basée sur les formes de mesure du cerveau et des vaisseaux sanguins principaux.

Simulation de la physique complexe du corps humain

Pour importer les données des scanners externes ou internes des patients, HyperMesh a été d'une aide précieuse pour les cliniciens et les ingénieurs, qui ont pu modéliser avec précision la géométrie complexe du corps humain. Une fois établi, ce modèle peut ensuite être utilisé par divers solveurs physiques et méthodes d'optimisation d'Altair pour étudier les fonctions corporelles et développer des moyens d'améliorer les soins aux patients. Par exemple, en utilisant l'optimisation des formes et la simulation élasto-plastique, Altair peut modéliser des systèmes biologiques complexes tels que le comportement structurel délicat des stents intravasculaires dans les vaisseaux sanguins. Des analyses des déformations vasculaires et du flux sanguin peuvent aider à comprendre, prévoir et prévenir les troubles.

Ces outils sont également essentiels pour construire des modèles précis du cerveau 3D, à partir de données d'IRM et de tomodensitométrie. Ces modèles aident à cartographier les réseaux vasculaires cérébraux et à diagnostiquer et prévenir les maladies du cerveau. En outre, la technologie Altair a été largement appliquée à la biomécanique, comme l'étude des seuils de blessure pour les commotions cérébrales dans les domaines de la sécurité automobile ou de la médecine sportive.

Ressources disponibles

Enhance Device Design and Reduce Clinical Trials Through Simulation

This biomedical webinar series highlights solutions for some of the healthcare industry's most complex challenges. Each session covers applications specific to the medical field including how to leverage multiphysics to enhance medical device design, using machine learning to optimize medical stents, improving mechatronics performance with model-based development software, leveraging additive manufacturing for the design of implants, and using optical modeling for biomedical systems and applications.

Webinars

Medtronic Reduces Medical Stent Stress by 71%

Medtronic designs and manufacturers medical devices used the world over. Traditionally, computer aided engineering (CAE) and virtual simulation were not fully utilized within the industry as the verification process for often microscopic components was too slow. When designing a new medical stent (an expandable mesh inserted into a patient's artery to keep it open) Medtronic wanted to improve the design and speed up the validation process. Altair ProductDesign worked closely with Medtronic’s own engineers to optimize the performance of the new stent.

Customer Stories

Virtual Product Design of a Medical Autoinjector

Sweden-based Nolato, a global provider of injection molded parts for numerous industrial and medical applications has developed Nolava as a collaborative project with companies including Altair and Avalon Innovation. Nolava is Nolato’s medical self-injector, a complex electro-mechanical device housed in an injection molded fiber-reinforced plastic body. Applying Altair’s state-of-the-art integrated simulation-driven design solution showed that virtual prototyping early in the design stage of development saves time and money by resolving problems before making a physical prototype or the associated manufacturing tooling.

Customer Stories

Leveraging Predictive Analytics in a Telehealth Environment

Hospitals and health systems are seeing huge increases in virtual medical visits, and it's expected that this trend will continue. Understanding how to best utilize telehealth will require a coordinated approach to analytics. Learn how healthcare organizations are leveraging existing data and predictive analytics to improve quality of care, optimize patient adherence, and reduce hospitalization and readmittance rates through teleheath engagement.

Data Anaytics Summit 2020
Ressources disponibles