Január 2026

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Polohovací prípravok na kontrolu ozubených kolies pomocou metódy vírivých prúdov s potlačením vplyvu efektu oddialenia

PP 179-2025

Ing. Matúš Geľatko, PhD.; Ing. Radoslav Vandžura, PhD.;

doc. Ing. František Botko, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Prípravok na kompenzáciu efektu oddialenia pri opakovateľnosti merania pomocou metódy vírivých prúdov

PP 178-2025

Ing. Matúš Geľatko, PhD.; Ing. Radoslav Vandžura, PhD.;

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; doc. Ing. František Botko, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Ohýbací prípravok na určenie odpruženia tenkých plechov pri ohýbaní na tŕni

PUV 343-2025

doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.;

Zariadenie na meranie ohybovej tuhosti soft pohonov

PUV 342-2025

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.; prof. Ing. Alexander Hošovský, PhD.;

Ing. Michal Duhančík, PhD.; Ing. Martin Kondrát;

Prípravok na kompenzáciu efektu oddialenia pri opakovateľnosti merania pomocou metódy vírivých prúdov

PUV 335-2025

Ing. Matúš Geľatko, PhD.; Ing. Radoslav Vandžura, PhD.;

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; doc. Ing. František Botko, PhD.;

Ohýbací nástroj na skúšanie odpruženia tenkých plechov pri ohýbaní do tvaru U

PUV 334-2025

Ing. Peter Mulidrán, PhD.;

Polohovací prípravok na kontrolu ozubených kolies pomocou metódy vírivých prúdov s potlačením vplyvu efektu oddialenia

PUV 332-2025

Ing. Matúš Geľatko, PhD.; Ing. Radoslav Vandžura, PhD.;

doc. Ing. František Botko, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Elektromotorom riadená spojka pre zvýšenú stabilitu závesu vrtuľníka

PUV 329-2025

Ing. Branislav Rácek, PhD.; Ing. Maroš Divok, PhD.; Ing. Jakub Lutovský;

Pomocný sťahovací čap

PUV 328-2025

Ing. Maroš Divok, PhD.; Ing. Branislav Rácek, PhD.; Ing. Jakub Lutovský;

Brzdená spojka na zvýšenú stabilitu závesu vrtuľníka

PUV 327-2025

Ing. Branislav Rácek, PhD.; Ing. Maroš Divok, PhD.; Ing. Jakub Lutovský;

doc. Ing. Samer Al-Rabeei, PhD.,MBA;

UDELENÉ PATENTY

Meracia hexagonálna valčeková stolica pre digitálnu transformáciu

PP 50087-2023

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Priemyselná využiteľnosť:

Meracia hexagonálna valčeková stolica pre hornú alebo dolnú vetvu kontinuálnych dopravných systémov a meracích stojanov pre potrebu ich digitálnej transformácie je určená pre diagnostiku a indikáciu prevádzkyschopnosti vodiacich valčekov v kontinuálnych dopravných systémoch a meracích stojanoch dopravného pásu so šírkou pásu do 2500 mm, pevnosťou dopravného pásu t = 3400 N.mm-1 a snímaním veľkosti napínacích síl do 50 kN.

Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu pre digitálnu transformáciu

PP 50088-2023

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu v kontinuálnych dopravných systémoch alebo meracích stendoch pre potrebu ich digitálnej transformácie je určené pre zariadenia so šírkou pásu do 2500 mm, pevnosťou dopravného pásu t = 3400 N.mm-1 a veľkosťou napínacích síl do 50 kN.

Výfukový systém pre aplikáciu kompresného zapaľovania homogénnej zmesi

PP 50049-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský

Priemyselná využiteľnosť:

Výfukový systém pre aplikáciu kompresného zapaľovania homogénnej zmesi je určený pre motory využívajúce pokročilé technológie spaľovania zmesi a ako súčasť systému kompresného zapaľovania homogénnej zmesi prispieva k riešeniu aplikačných problémov tejto technológie a k redukcii emisií.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Konštrukcia uloženia snímačov ťahovej sily v dopravnom páse kontinuálnych dopravných systémov

PUV 89-2025

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Priemyselná využiteľnosť:

Uloženie snímačov ťahovej sily v dopravnom páse kontinuálnych dopravných systémov alebo meracích zariadení pre potrebu ich digitálnej transformácie sú určené pre napínanie dopravného pasu so šírkou pásu do 2500 mm, pevnosť dopravného pásu   t = 3400 N.mm-1 a snímania veľkosti napínacích síl do 50 kN.

Polohovací a fixačný prípravok meracieho zariadenia hlučnosti kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PUV 50108-2024

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Priemyselná využiteľnosť:

Polohovací a fixačný prípravok meracieho zariadenia hlučnosti kontinuálnych dopravných systémov alebo stendov pre digitálnu transformáciu slúži na určenie optimálnej polohy meracieho zariadenia hlučnosti pre podporu podporu digitálnej transformácie automatickej prevádzky kontinuálnych dopravných systémov alebo stendov s dopravným pásom šírky max. 2500 mm, pevnosťou dopravného pásu st = 3400 N.mm-1  a veľkosťou napínacích síl do 50 kN. S meracím zariadením hlučnosti bezdrôtovo komunikuje  notebook s riadiacim softvérom, ktorý vyhodnocuje optimálnu polohu meracieho zariadenia hlučnosti. Prípravok je možné využiť pri ťažbe, preprave a spracovaní nerastných surovín v stavebnom a banskom priemysle pre online monitoring prevádzky kontinuálneho dopravného zariadenia.

Spôsob zastavenia šírenia trhliny

PUV 50077-2024

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.; prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť ochrany konštrukcií zastavením šírenia trhliny a zvyšovania životnosti podľa technického riešenia je najmä v stavebníctve a strojárenstve, ale využitie je všeobecné vo všetkých oblastiach využívajúcich rozsiahle konštrukcie.

Prijímač diaľkomerného systému DME pre spracovanie merných signálov v podmienkach úzkopásmového rušenia

PUV 50069-2024

prof. Ing. Milan Džunda, CSc.; Ing. Lucia Melníková, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Prijímač DME splňuje podmienky pre presné meranie vzdialenosti lietajúceho objektu od pozemného zariadenia DME. Takýto presný prijímač je možné využiť pre presné určovanie polohy lietajúcich objektov v diaľkomernom režime alebo pre priblíženie lietajúcich objektov na pristátie. Výhodou navrhnutého prijímača DME je vytvorenie prijímacieho kanálu, ktorý identifikuje rušiaci signál a umožňuje odčítať tento signál od aditívnej zmesi prijatého užitočného signálu spolu s rušením. Týmto je možné kompenzovať rušenie na vstupe prijímača DME a zvýšiť jeho presnosť.