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
    • 1. 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).
    • 2. 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).
    • 3. 发明专利
    • Validační řetězový dopravník s unášeči a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí
    • CZ20131015A3
    • 2015-05-13
    • CZ20131015
    • 2013-12-17
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • ŽÍDEK MARTINZEGZULKA JIŘÍNEČAS JANJUCHELKOVÁ DAGMAR
    • B65G23/44B07C5/00B65G47/34
    • Vynález se týká zjišťování vlivu vlastností sypkých (partikulárních) hmot na funkčnost dopravy. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, zejména simulaci procesů dopravy u řetězových dopravníků s unášeči, simulaci proudových a rychlostních polí, interakcemi mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami majícími vliv na dopravu u řetězových dopravníků. Řešení používá k návrhu nových řetězových dopravníků metodu DEM (Discreet element method). Na základě naměřených hodnot fyzikálních a mechanických vlastností reálného materiálu se vytvoří reálná směs pro dynamickou simulaci. Potřebné optimalizační parametry se získají měřením na fyzickém modelu řetězového dopravníku, jehož tělo zahrnuje nosný rám (2), k němuž je pomocí rozebíratelného spojení připevněn pohon (3), poháněcí stanice (4) a vratná stanice (5) s napínacím mechanismem, kde poháněcí i vratná stanice (4, 5) jsou vybaveny na hřídelích umístěnými ozubenými koly, která jsou spolu spojena pomocí přes obě stanice nataženého nekonečného tažného členu, na kterém jsou umístěny rozebíratelným spojem připevněné unášecí elementy, přičemž poháněcí stanice (4) je dále opatřena průhlednými stěnami (14) a snímačem (33) otáček, vratná stanice (5) je dále opatřena průhlednými stěnami (17) a v prostoru poháněcí stanicí (4) a vratnou stanicí (5) je umístěn průhledný měřící box (6), kde měřící box (6) a nosný rám (2) jsou opatřeny nejméně jedním čidlem (28, 29, 30, 34, 35, 36) a/nebo nejméně jedním snímačem (31, 36) mechanicko-fyzikálních vlastností a nejméně jednou vysokorychlostní kamerou (27), přičemž měřící box (6) je složený ze dvou zrcadlově souměrných průhledných b
    • 7. 发明专利
    • Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu
    • CZ305194B6
    • 2015-06-03
    • CZ2013944
    • 2013-11-28
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • GELNAR DANIELZEGZULKA JIŘÍNEČAS JANJUCHELKOVÁ DAGMAR
    • B65G27/16G01F1/002G01F1/20
    • Vynález se týká provádění kontrolních a simulačních experimentů, které mají vliv na dopravu vibračními dopravníky. Zařízení (1) zahrnuje validační vibrační dopravník (10) s násypkami (71, 72) a výsypkami (91, 92), spojitelnými se zásobníky (220, 230) a (240, 250) nebo s dopravním zařízením, dále snímač (100) obrazu snímače (130, 140, 170, 180) pro snímání teploty nebo vlhkosti okolního prostředí, otáček rotačních pohonů a náklonu vibrátoru (50) vůči rámu (20) a zdroj (241) tepla, ochlazovací zařízení (242), zdroj (243) elektromagnetického záření. Dopravník (10) zahrnuje rámy (20, 30, 40), spolu spojené prostřednictvím pružných prvků (301), rámy (30, 40) jsou spojeny prostřednictvím dvou párů stojin (401, 402). Stojiny (401) jsou delší než stojiny (402). K rámu (20) je připevněn žlab (60) se sledovaným prostorem (12) ohraničeným průhlednými stěnami. Násypka (71) je připevněna k horní části stojin (401), násypka (72) ke žlabu (60) a výsypky (91, 92) ke žlabu (60). Rám (40) má prvky (403) a stabilizační nožky (404). Dopravník (10) dále zahrnuje vibrátor (50) na polohovacím zařízení (51), které obsahuje rám (510) pomocí pantu (513) spojený s rámem (20) a na straně protilehlé vůči pantu (513) opatřený kotvicím profilem (512), na jednom konci spojeným s polohovacím zařízením (51) a na druhém konci s rámem (20). Na polohovacím zařízení (51) je umístěn zdroj vibrací (52). Dopravník (10) je dále opatřen snímači (110, 120, 130, 140, 150, 160) hmotnosti, tlaku, teploty, zvuku, vibrací, tomografickým snímačem (190), zařízením (251) pro zjištění rozložení hmotnosti, snímačem (252) náklonu dopravníku (10) a snímačem (253) zvuku vibrátoru a dá
    • 9. 发明专利
    • Validační zařízení a způsob měření statického a dynamického sypného úhlu
    • CZ2015239A3
    • 2016-08-10
    • CZ2015239
    • 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).