헬스케어

환자의 복지가 불확실한 의료 산업에서 의료기기 고장이란 있을 수 없는 일입니다. 의료기기 개발 과정에서 엔지니어링 시뮬레이션을 적용하면 각기 다른 안전 규정과 제품 수명을 모두 충족할 수 있습니다.

설계 과정에 신뢰성을 반영하면 엄격한 FDA 규정을 만족할 가능성이 높아질 뿐만 아니라 생명을 보호할 수 있습니다. 임상시험만으로는 발생 가능성이 있는 모든 상황을 해결할 수 없으므로, 의료기기 회사는 엔지니어링 시뮬레이션(가상 환경에서의 평가)을 도입하여 최악의 경우를 체계적으로 식별하고 해결해야 합니다.

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삽입형 심혈관 장치(스텐트, 코일, 심장 판막, 심박 조율기)는 제품이 정밀해야 하고 FDA 규제 조건을 정확히 지켜야 하기 때문에 대단히 까다롭습니다. 혈액동력학 연구는 심장 장치 엔지니어링에 절대적인 만큼, 엔지니어링 시뮬레이션과 최첨단 유체-구조 연성 해석을 이용하면 크게 도움이 됩니다.


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엔지니어링 시뮬레이션은 진단 장비의 최적 설계에 있어 검증된 방법입니다. 더 작고 스마트하며, 이동 편의성이 높을 뿐만 아니라 정확한 진단 장비를 개발하는데 기여하고 있습니다.

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"스마트" 의료 장비와 각종 용품에 다기능 마이크로 전자 기능까지 탑재하면 복잡한 제품 생산 공정이 필요합니다.

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기대 수명이 높아지면서 정형외과 계통을 연구하는 사람들은 인공 관절의 사용기간을 늘리고 노화한 고관절과 무릎, 어깨, 척추 등을 혁신적으로 대체할 치료법을 개발하고 있습니다. 업계 선도회사들은 이식용 제품의 신뢰성을 확보할 수 있는 최적의 제품을 개발하기 위해 엔지니어링 시뮬레이션에 집중적으로 투자하고 있습니다.

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Applications

세계화 가속

세계화는 산업화가 이루어지지 않은 국가의 엔지니어링 자원 부족 문제를 해결합니다. 또한 의료업계는 각 지역에 적용할 수 있도록 세계 표준(장비, 제품, 프로세스)을 설정하였습니다.

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합리적인 가격과 수익성 있는 의료

부담 없는 치료비와 제품 수익은 양립 불가능한 것이 아닙니다. 성공한 의료기업들은 장기간의 값비싼 테스트와 승인 과정을 간소화하면서도 혁신적인 의약 솔루션을 제조합니다.

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극도의 신뢰성 보장

제품과 각종 절차, 사용 중에 발생 가능한 극한 조건에서의 이용 등에 대하여 많은 환자를 대상으로 테스트한 후에야 인증을 받을 수 있습니다. 인증 테스트 도중은 물론 사용기간을 통틀어 의료기기의 고장 가능성을 최소한으로 낮출 수 있도록 ANSYS 시뮬레이션 기술이 기여하고 있습니다.

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의료 혁신 촉진

예산 감축에도 불구하고 선도 의료기기 회사들의 혁신 극대화 동력은 새롭고 값싼 의료 솔루션을 원하는 수요와 노화 인구 및 의료시설 이용 증가 현상입니다.

 

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