Medical Device Thermal
진단·치료 장비 내부 전자부품과 전원부의 발열, 냉각 경로와 온도 분포를 검토합니다.
의료기기 내부의 온도 상승, 유량 편차, 제약 공정의 Airflow와 Temperature Distribution처럼 눈에 보이지 않는 물리현상은 장비 성능과 공정 안정성에 직접 연결될 수 있습니다. 설계 단계에서 이를 정량적으로 확인하는 과정이 중요합니다.
진단·치료 장비에는 Processor, Power Supply, Sensor, Motor와 다양한 전자부품이 제한된 공간에 배치됩니다. CFD를 통해 부품의 온도와 Airflow, Heat Path를 확인해 냉각 구조를 설계 단계에서 검토할 수 있습니다.
PCB와 발열부품 온도 검토
Fan·Vent 내부 유동 분석
Heat Path와 냉각 구조 검토
의료·바이오 장비에서는 좁은 유로와 펌프, 밸브, 카트리지의 형상이 실제 유량과 압력손실을 결정합니다. 필요에 따라 점도 특성이나 Multiphase 현상을 고려해 유체가 장비 내부에서 어떻게 이동하는지 검토합니다.
제조공간의 공기 분포는 단순히 전체 환기량만으로 판단하기 어렵습니다. 공급·배기 위치와 장비 배치에 따라 정체영역과 재순환이 발생할 수 있으므로 공간 전체의 Flow Distribution을 분석해 설계안을 비교할 수 있습니다.
의료장비 내부 Thermal Management부터 유체 시스템, Clean Air와 Temperature Control까지 서로 다른 물리문제를 Simulation 기반으로 단계적으로 검토합니다.
진단·치료 장비 내부 전자부품과 전원부의 발열, 냉각 경로와 온도 분포를 검토합니다.
펌프, 밸브, 카트리지, 튜브와 미세 유로 내부의 유량·압력·유동 분포를 분석합니다.
제약·바이오 제조공간의 공기 흐름과 환기, 국부 정체와 재순환 가능성을 검토합니다.
의약품·시약·장비의 저장 및 운용 과정에서 요구되는 온도 균일성과 열환경을 검토합니다.
혈액, 약액, 입자와 기포가 포함된 복잡한 유체 거동을 목적에 맞는 물리모델로 분석합니다.
유로, 냉각 구조와 운전조건을 비교하여 성능과 신뢰성을 만족하는 설계안을 탐색합니다.
3D CFD와 1D Fluid Network, System Simulation과 Multiphysics를 목적에 맞게 조합해 의료·제약 분야의 다양한 설계 문제를 검토합니다.
장비와 공정의 요구조건을 정의하고 적합한 물리모델을 구성한 뒤, Simulation 결과를 시험·설계 기준과 비교하여 개선안으로 연결합니다.
장비·공정의 성능조건 정의
열·유동·구조 해석 모델 구성
온도·유량·압력·Airflow 분석
시험·설계 기준과 결과 비교
유로·냉각·운전조건 개선
Medical Device Cooling · Fluid Flow · Clean Air · Temperature Control · Multiphysics · Design Optimization까지 Delta ES와 함께 검토할 수 있습니다.