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 skladovací zařízení pro měření tokových procesů sypkých hmot metodou elektrické kapacitní tomografie
    • CZ306017B6
    • 2016-06-22
    • CZ2014902
    • 2014-12-15
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • ŽUROVEC DAVIDGELNAR DANIELZEGZULKA JIŘÍNEČAS JAN
    • G01F1/56G01N27/22G01R27/26
    • Vynález se týká způsobu modelování skladovacích procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu a řeší korekci matematického modelu chování sypké hmoty vůči reálnému stavu u sypkých hmot s volitelnými vlastnostmi a konstrukci zařízení pro sledování chování sypké hmoty s volitelnými vlastnostmi za různých podmínek. Zejména se týká provádění kontrolních a simulačních experimentů, jako je simulace procesu skladování, nasypávání a různé způsoby vysypávání. Validační skladovací zařízení je rozebíratelného stavebnicového typu a zahrnuje nosný rám (1), k němuž je připevněn zásobník (2) zakončený výsypkou (3) a výpustným uzávěrem (4), kde zásobník (2) a výsypka (3) tvoří sledovaný prostor, zařízení je opatřeno nejméně jedním vlhkostním čidlem (15) a/nebo nejméně jedním teplotním čidlem (16) a/nebo nejméně jedním tlakovým čidlem (17) a/nebo nejméně jedním váhovým čidlem (18), sledovaný prostor je opatřen nejméně jedním tomografickým senzorem (5), kde tomografické senzory (5) jsou připojeny k tomografickému zařízení (6), přičemž validační skladovací zařízení je prostřednictvím řídicí jednotky (12) a prostřednictvím tomografického zařízení (6) obousměrně spojeno s vyhodnocovacím zařízením (7). Zařízení může být dále opatřeno nejméně jedním vstupem (11) a nejméně jedním výstupem (19) pro energie a/nebo látky a také může být opatřeno minimálně jedním vstupním zásobníkem (13) a minimálně jedním výstupním zásobníkem (14). Uvnitř sledovaného prostoru může být umístěn jeden nebo více pasivních prvků (10) pro vytváření nových podmínek toku skladovaného materiálu.
    • 7. 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).
    • 9. 发明专利
    • Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí
    • CZ20130050A3
    • 2014-10-08
    • CZ20130050
    • 2013-01-28
    • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
    • ROZBROJ JIŘÍZEGZULKA JIŘÍNEČAS JANGELNAR DANIEL
    • B65G43/02
    • Dopravník sestává z pohonu, k němuž je připojený šnek uložený v plášti a opatřený v dolní části vstupem materiálu a v horní části výstupem materiálu a umístěný na nosné části (9), plášť dopravníku (1) je průhledný a k dopravníku (1) je obousměrně připojena řídící jednotka (16), jejímž prostřednictvím je dopravník (1) obousměrně propojen s vyhodnocovacím zařízením (17), přičemž pohon (5) je opatřen minimálně jedním snímačem (8) otáček a/nebo minimálně jedním snímačem (11) točivého momentu, v místě pláště (6) je dopravník (1) opatřen minimálně jednou vysokorychlostní kamerou (13) a v nosné části (9) je opatřen minimálně jedním váhovým čidlem (10) a dále jsou u dopravníku (1) buď vstup (2) a výstup (3) materiálu spolu vzájemně spojeny pomocí cirkulačního propojení (14), které je opatřeno minimálně jedním tomografickým čidlem (15), nebo vstup (2) materiálu spojen se vstupním zásobníkem (18) a výstup (3) materiálu spojen s výstupním zásobníkem (19), kde vstupní zásobník (18) a/nebo výstupní zásobník (19) jsou opatřeny nejméně jedním váhovým čidlem (10). Způsob modelování mechanických procesů spočívá v tom, že se nejprve s kalibračním standardem a poté s alespoň jedním validovaným materiálem provedou kroky: do dopravníku (1) se vstupem (2) přivádí materiál, pohybem šneku (4) se dopraví vzhůru k výstupu (3) do cirkulačního propojení (14) nebo do výstupního zásobníku (19), přičemž během dopravy jsou pomocí snímač/čidel (8, 10, 11 a/nebo 15) měřeny hodnoty mechanicko-fyzikálních veličin a následně zpracovávány vyhodnocovacím zařízením (17), pomocí vysokorychlostní kamery (13) je snímán pohyb materiálu a vytvoří se vektorová mapa rychl