Innovation Beyond Borders

Non pubblichiamo paper per riempire un CV. Ogni nostra ricerca nasce per risolvere un problema industriale reale, e per dartene il vantaggio prima di chiunque altro. We don't publish papers to fill a CV. Every piece of our research is born to solve a real industrial problem, and to give you the advantage before anyone else.

Casi Studio Traslazionali Translational Case Studies

Dalla ricerca al risultato industriale From research to industrial results

Storie di come abbiamo risolto problemi scoprendo soluzioni prima ancora che il problema si presentasse. Stories of how we solved problems by discovering solutions before the problem even appeared.

ENERGIA · MOTORI A IDROGENO ENERGY · HYDROGEN ENGINES

Validazione ultra-rapida della combustione a idrogeno: simulazione avanzata e accesso ottico Ultra-rapid validation of hydrogen combustion: advanced simulation and optical access

Per accelerare lo sviluppo di una nuova generazione di motori a idrogeno, il nostro team ha implementato un approccio ibrido unico. Abbiamo simulato l'iniezione e la combustione con analisi CFD 3D avanzate, seguite da validazioni sperimentali nel nostro laboratorio motori utilizzando un motore ad accesso ottico. Questa sinergia ci ha permesso di visualizzare e correggere le instabilità di combustione in tempo reale, ottimizzando l'iniezione e l'efficienza, riducendo drasticamente le iterazioni fisiche. To speed up the development of a new generation of hydrogen engines, our team has implemented a unique hybrid approach. We simulated injection and combustion using advanced 3D CFD analysis, followed by experimental validation in our engine lab using an optically accessible engine. This synergy allowed us to visualize and correct combustion instabilities in real time, optimizing injection and efficiency while drastically reducing the number of physical iterations.

+18%
efficienza efficiency
8
mesi anticipati months ahead
0
test critici falliti failed critical tests
CARBURANTI ALTERNATIVI · INIEZIONE ALTERNATIVE FUELS · INJECTION

Progettazione numerica di un iniettore di ammoniaca: ottimizzazione della miscelazione senza prototipi fisici Numerical design of an ammonia injector: optimizing mixing without physical prototypes

L'ammoniaca rappresenta una sfida ingegneristica notevole per via delle sue proprietà di iniezione e combustione. Per un nostro cliente, abbiamo progettato un iniettore d'avanguardia basandoci esclusivamente su simulazioni fluidodinamiche computazionali (CFD) ad alta fedeltà. Senza ricorrere a costosi e lunghi test sperimentali, abbiamo modellato con precisione la penetrazione dello spray, l'evaporazione e la miscelazione dell'ammoniaca all'interno della camera di combustione. Questo approccio puramente virtuale ci ha permesso di iterare rapidamente su diverse geometrie dell'ugello, garantendo un design ottimizzato per una combustione efficiente e riducendo a zero i costi di prototipazione fisica in fase di sviluppo. Ammonia is a significant engineering challenge due to its injection and combustion properties. For one of our clients, we designed a state-of-the-art injector based exclusively on high-fidelity computational fluid dynamics (CFD) simulations. Without resorting to costly and time-consuming experimental testing, we accurately modeled the spray penetration, evaporation, and mixing of ammonia within the combustion chamber. This purely virtual approach allowed us to rapidly iterate on different nozzle geometries, ensuring an optimized design for efficient combustion and reducing physical prototyping costs to zero during the development phase.

-100%
prototipi fisici physical prototypes
7
mesi di R&D risparmiati months of R&D saved
+25%
omogeneità miscela mixture homogeneity
EFFICIENZA ENERGETICA · RAFFREDDAMENTO DATACENTER ENERGY EFFICIENCY · DATACENTER COOLING

Ottimizzazione della dissipazione del calore in un data center hyperscale: analisi CFD delle emissioni termiche Optimization of Heat Dissipation in a Hyperscale Data Center: CFD Analysis of Heat Emissions

La gestione dell'aria calda espulsa dai sistemi di raffreddamento (discharge) è un fattore critico per l'efficienza dei datacenter. Tramite simulazioni CFD su microscala ambientale, abbiamo modellato la dispersione del calore di un'infrastruttura ad alta densità, considerando l'interazione con i venti dominanti. L'analisi ha identificato criticità nascoste in cui l'aria calda veniva ripescata dai condotti di aspirazione (ricircolo). Riprogettando virtualmente l'orientamento degli scarichi e il posizionamento dei chiller sul tetto, abbiamo eliminato le interferenze termiche, stabilizzando le temperature di ingresso e abbattendo drasticamente i costi operativi (OPEX) legati alla climatizzazione. Managing the heat expelled by cooling systems (discharge) is a critical factor for data center efficiency. Using environmental microscale CFD simulations, we modeled the heat dissipation of a high-density infrastructure, taking into account its interaction with wind patterns. The analysis identified hidden issues where hot air was being sucked back into the intake ducts (recirculation). By virtually redesigning the orientation of the exhausts and the positioning of the rooftop chillers, we eliminated thermal interference, stabilized inlet temperatures, and drastically reduced operating costs (OPEX) related to air conditioning.

-15%
consumi energetici energy consumption
0%
ricircolo di aria calda hot air recirculation
Simulazione FSI di un aneurisma aortico.
INGEGNERIA BIOMEDICA · SIMULAZIONE FSI BIOMEDICAL ENGINEERING· FSI SIMULATION

Valutazione del rischio di rottura aortica: analisi avanzata di interazione Fluido-Struttura (FSI) Assessment of the Risk of Aortic Rupture: Advanced Fluid-Structure Interaction (FSI) Analysis

La previsione dell'evoluzione di patologie vascolari complesse richiede modelli avanzati in grado di catturare l'interazione tra l'emodinamica e l'elasticità dei tessuti. Tramite la simulazione multifisica FSI, siamo stati in grado non solo di prevedere velocità, pressione e parametri emodinamici all'interno dell'aorta discendente, ma anche la deformazione della parete aortica affetta da aneurisma, quantificando lo stress di rottura dello stesso. Questo approccio bidirezionale mappa l'effetto meccanico diretto del flusso sanguigno sui tessuti, fornendo dati quantitativi cruciali ai team clinici per identificare le aree a maggior rischio di cedimento strutturale e supportare una pianificazione chirurgica altamente paziente-specifica. Predicting the progression of complex vascular diseases requires advanced models able to capture the interaction between hemodynamics and tissue elasticity. Using FSI multiphysics simulation, we were able to predict not only velocity, pressure, and hemodynamic parameters within the descending aorta, but also the deformation of the aneurysm-affected aortic wall, quantifying its rupture stress. This bidirectional approach maps the direct mechanical effect of blood flow on tissues, providing crucial quantitative data to clinical teams to identify areas at highest risk of structural failure and support highly patient-specific surgical planning.

+40%
accuratezza stress accuracy of stress
100%
accoppiamento CFD-FSI CFD-FSI coupling
1
modello paziente-specifico patient-specific model
I nostri paper, tradotti per l'industria Our papers, translated for industry

L'Osservatorio delle Tecnologie The Technology Observatory

Ogni pubblicazione include un box dedicato: "Cosa significa per la tua industria". Every publication includes a dedicated box: "What this means for your industry".

📄

Indagine numerica del trasferimento di calore turbolento in geometrie complesse tramite LES Numerical investigation of turbulent heat transfer in complex geometries using LES

Pubblicato su: International Journal of Heat and Mass Transfer, 2025 Published in: International Journal of Heat and Mass Transfer, 2025

🏭 Cosa significa per la tua industria What this means for your industry

Se progetti scambiatori di calore, questo metodo può ridurre i tempi di design del 40% eliminando i test fisici preliminari. If you design heat exchangers, this method can reduce design time by 40% by eliminating preliminary physical tests.

📄

Un nuovo approccio VOF per flussi multifase in macchinari per l'industria alimentare A novel VOF approach for multiphase flow in food processing equipment

Pubblicato su: Chemical Engineering Science, 2024 Published in: Chemical Engineering Science, 2024

🏭 Cosa significa per la tua industria What this means for your industry

Per i costruttori di macchinari alimentari: prevedere il comportamento dei fluidi di lavoro con precisione del 95% senza prototipi. For food machinery manufacturers: predict working fluid behavior with 95% accuracy without prototypes.

📄

Modellazione ad alta fedeltà della combustione per motori lean-burn di nuova generazione High-fidelity combustion modeling for next-gen lean-burn engines

Pubblicato su: Combustion and Flame, 2025 Published in: Combustion and Flame, 2025

🏭 Cosa significa per la tua industria What this means for your industry

Per il settore automotive ed energy: progettare camere di combustione a emissioni ultra-basse senza iterazioni al banco prova. For automotive and energy sectors: design ultra-low emission combustion chambers without bench test iterations.

Presenza globale Global presence

Dove portiamo l'innovazione Where we bring innovation

Non restiamo in laboratorio. Presentiamo la nostra ricerca nelle conferenze internazionali più selettive del settore — e da lì riportiamo in azienda le soluzioni di domani. We don't stay in the lab. We present our research at the most selective international conferences in the field — and from there, we bring tomorrow's solutions back to your business.

🇺🇸

SAE World Congress

Detroit, USA

Combustion & Emissions

🇯🇵

ICLASS

Kyoto, Japan

Spray & Atomization

🇮🇹

Turbulence, Heat & Mass Transfer

Rome, Italy

Heat Transfer & LES

🌍

OpenFOAM Workshop

Global

Open-source CFD Development

Hai un progetto che richiede innovazione? Have a project that requires innovation?

Parliamone Let's talk