Flowgy — Animated Summary

Flowgy intègre les dernières avancées en matière de dynamique des fluides computationnelle et de technologie de déformation virtuelle des structures anatomiques dans un outil unique, conçu de manière modulaire pour s'adapter à 100 % aux besoins de votre projet

Après des années de recherche et développement en collaboration avec l'Universidad Politécnica de Cartagena (Espagne), nous avons créé Flowgy pour répondre au besoin croissant d'outils fonctionnels et abordables pour l'étude et la recherche sur le comportement du flux d'air dans les structures anatomiques.
Alignement automatique de plusieurs scanners pour s'assurer que toutes les structures anatomiques restent dans la même position pour une analyse optimale.
Prend en charge la visualisation simultanée et liée ainsi que la segmentation automatique de plusieurs images.
Compatible avec la lecture et l'écriture des formats DICOM, NRRD et STL.
Outils de déformation de surface 2D et 3D (superficiels et volumétriques) synchronisés avec les scanners.
Enlèvement et/ou création de matière solide ou d'air en utilisant diverses méthodes de déformation de surface 2D et 3D.
Vues endoscopiques et à la première personne du modèle 3D.
Génération automatique de maillages CFD computationnels et volumétriques pour les structures anatomiques.
Détection automatique et fermeture des trous et intersections dans les éléments de surface et de volume.
Calcul des courbures et des épaisseurs, ainsi que des outils de mise en page pour définir et gérer les conditions aux limites.
Visualisation en temps réel de la solution CFD et convergence des résidus pendant la simulation de l'écoulement.
Prend en charge divers types de flux, y compris laminaire, turbulent, compressible, inspiration et expiration.
Visualisation des champs d'écoulement (vitesse, WSS, température, pression, débit massique, etc.) et des lignes de courant.
Génère des rapports PDF en quelques minutes.
Vous décidez des informations (images, graphiques, commentaires, etc.) à inclure dans le rapport.
Générez un nombre illimité de rapports avec les informations qui vous intéressent le plus.
Nous avons développé et conçu Flowgy en mettant l'accent sur la convivialité et l'efficacité, simplifiant des calculs complexes à un seul clic et automatisant les processus techniques pour optimiser considérablement les temps de flux de travail.
Tout ce dont vous avez besoin pour effectuer une analyse CFD est combiné et intégré dans un seul outil.
Conçu de manière modulaire pour s'adapter pleinement à vos besoins.
Créez ou modifiez des surfaces existantes sans compromettre l'intégrité du maillage.
Générez des maillages computationnels et volumétriques de plus de 10 millions de polygones en quelques secondes.
Intégrez facilement Flowgy ou l'un de ses modules à votre flux de travail, grâce à la base open source de Flowgy.
Travaillez de manière transparente avec des segmentations ou des modèles 3D générés par d'autres logiciels au sein de Flowgy.
Combinez les flux de travail 2D et 3D pour répondre à vos besoins.
Conçu, développé, testé et utilisé par des chercheurs en médecine et des ingénieurs CFD.
Apprenez rapidement à utiliser Flowgy Innovation grâce au précieux contenu gratuit que nous proposons.
Chez Flowgy, nous pensons que le libre accès à la technologie de pointe permet aux professionnels de travailler plus efficacement, quel que soit l'environnement et le niveau.
"Flowgy Innovation me permet d'effectuer une reconstruction interactive 3D et virtuelle des structures anatomiques fossiles liées au système respiratoire et leur simulation fonctionnelle. C'est un logiciel puissant, potentiellement utile pour les applications paléontologiques, avec des versions constamment mises à jour et améliorées."

Ces dernières années, Flowgy Innovation a joué un rôle essentiel dans diverses études dans différents domaines scientifiques, allant de l'oto-rhino-laryngologie et de l'anthropologie à la robotique et à la conception de produits.
Analyser le système respiratoire des Néandertaliens en reconstruisant, à partir de fossiles, leurs cavités nasales et différents organes du système respiratoire.
Recherche et amélioration des processus liés à l'obstruction nasale, au cycle nasal, à la déviation de la cloison et aux perforations septales.
Recherche et analyse d'autres fluides biologiques dans diverses structures anatomiques.
Recherche et développement d'une structure robotique pour simuler la chirurgie virtuelle.
Recherche sur la corrélation entre les otites et l'obstruction nasale.
Recherche sur la probabilité d'accident vasculaire cérébral (AVC).