会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 45. 发明专利
    • Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu
    • CZ306123B6
    • 2016-08-10
    • CZ2015239
    • 2015-04-08
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • GELNAR DANIELZEGZULKA JIŘÍŠOOŠ ĽUBOMÍRJUCHELKOVÁ DAGMARNEČAS JAN
    • G01N11/00G01N5/00
    • Vynález se týká zařízení a způsobu, který umožňuje jak reálně, tak i simulačně měřit jak statický, tak dynamický sypný úhel hromady. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, které mají vliv na procesy v oblasti dopravy a skladování sypkých materiálů. Řešení využívá metodu DEM (discreet element method). Na základě naměřených hodnot mechanicko-fyzikálních vlastností reálného materiálu se pomocí programování v software EDEM vytvoří reálná směs pro dynamickou simulaci. Potřebné optimalizační parametry se získají měřením na fyzickém prototypu – validačním zařízení několika obdobných konstrukcí, které je v příkladné verzi tvořeno rámem, který se skládá z vodorovného nosníku (6) a na něj připojeného svislého nosníku (7), na kterém je prostřednictvím svorky s ruční pákou (23) pevně přichyceno rameno (8). Na konci ramene (8) je umístěn držák (20) pro umístění trubky (2) nebo zásobníku (21). K nosníku (6) je pomocí šroubu připevněno tenzometrické čidlo (10), které je propojeno s kruhovou deskou (11), která je dále spojena s vibračním podstavcem (12), ke kterému je připevněn pohon (14). Na vibračním podstavci (12) je postavena miska (13). K nosníku (6) je pomocí šroubu připevněn otočný stojan (5), na kterém je uchycena kamera (3) a dále je na nosníku (6) umístěna kontrastní stěna (4), na které mohou být vyznačeny rastry různých měřítek. Pod nosníkem (6) je umístěna sběrná nádoba (15).
    • 47. 发明专利
    • Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu
    • CZ20150239A3
    • 2016-08-10
    • CZ20150239
    • 2015-04-08
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • GELNAR DANIELZEGZULKA JIŘÍŠOOŠ ĽUBOMÍRJUCHELKOVÁ DAGMARNEČAS JAN
    • G01N11/00G01N5/00
    • Technické řešení se týká zařízení a způsobu, který umožňuje jak reálně, tak i simulačně měřit jak statický, tak dynamický sypný úhel hromady. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, které mají vliv na procesy v oblasti dopravy a skladování sypkých materiálů. Řešení využívá metodu DEM (discreet element method). Na základě naměřených hodnot mechanicko-fyzikálních vlastností reálného materiálu se pomocí programování v software EDEM vytvoří reálná směs pro dynamickou simulaci. Potřebné optimalizační parametry se získají měřením na fyzickém prototypu – validačním zařízení několika obdobných konstrukcí, které je v příkladné verzi tvořeno rámem, který se skládá z vodorovného nosníku (6) a na něj připojeného svislého nosníku (7), na kterém je prostřednictvím svorky s ruční pákou (23) pevně přichyceno rameno (8). Na konci ramene (8) je umístěn držák (20) pro umístění trubky (2) nebo zásobníku (21). K nosníku (6) je pomocí šroubu připevněno tenzometrické čidlo (10), které je propojeno s kruhovou deskou (11), která je dále spojena s vibračním podstavcem (12), ke kterému je připevněn pohon (14). Na vibračním podstavci (12) je postavena miska (13). K nosníku (6) je pomocí šroubu připevněn otočný stojan (5), na kterém je uchycena kamera (3) a dále je na nosníku (6) umístěna kontrastní stěna (4), na které mohou být vyznačeny rastry různých měřítek. Pod nosníkem (6) je umístěna sběrná nádoba (15).
    • 48. 发明专利
    • Zařízení pro aplikaci hypotermie
    • CZ306091B6
    • 2016-08-03
    • CZ2010645
    • 2010-08-27
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • NOGA ZDENĚKTOMEČEK FRANTIŠEK
    • A61F7/00A61B18/02A61F7/10
    • Zařízení je sestavené z alespoň jednoho chladicího bloku (5), k němuž je z jedné strany připevněn Peltierův článek (1) a z druhé strany prostřednictvím spojovacího prvku (7) sekundární systém chlazení. K Peltierovu článku (1) je na straně směrem k živé tkáni připojen chladicí prvek (2), na který navazuje kontaktní prvek (3). Chladicí prvek (2) může být z vnější strany tepelně izolován izolací (4). Na sekundárním systému chlazení, nebo na opěrném prvku (12), nebo na chladicím prvku (2) je umístěno rozebíratelné nastavitelné spojení (15), umožňující propojení jednotlivých chladicích bloků (5) mezi sebou. Při uchycení zařízení pro aplikaci hypotermie na chlazenou oblast dojde pomocí nastavitelného spojení (15) ke kontaktu mezi chlazenou tkání a kontaktním prvkem (3). Zařízení je následně pomocí upínacího prvku (11) fixováno tak, že upínací prvek (11) zajistí kontakt mezi živou tkání a kontaktním prvkem (3). Upínací prvek (11) je součástí sekundárního systému chlazení, nebo opěrného prvku (12), nebo chladicího prvku (2). Systém sekundárního chlazení funguje na bázi odvodu tepelné energie z teplé strany Peltierova článku (1), tj. chladicího bloku prostřednictvím kapaliny nebo vzduchu.