لیست اختراعات علیرضا
يكي از مسائلي كه اپراتورهاي ماشين آلات خط توليد چاپ و بسته بندي با آن سر و كار دارند مسئله كنترل كشش كالاي توليد شده مي باشد. در صورت عدم تنظيم صحيح ميزان كشش مواد مورد استفاده در صنايع فوق همچون كاغذ چاپ و تحرير، كاغذ روكش دار، مقوا، فويل آلومينيومي، فيلم هاي پلاستيكي، مواد قابل انعطاف پذير در بسته بندي و... با مشكلاتي مثل پارگي، انهدام، و ... روبرو ميشوند.سيستم پيشنهادي مشكلات مذكور را برطرف و امكان كنترل اتوماتيك كشش را براي دستگاه فراهم مي سازد.
وسيله T شكل كه در باغباني و كود دهي به روش چالكود استفاده شده بدون آنكه به ريشه درخت آسيب برساند در زماني بسيار كم سوراخ هايي مناسب را ايجاد مي كند كه در هزينه نيروي انساني وكود و زمان صرفه جويي قابل ملاحظه مي نمايد. و تاثير ويژه از در رشد درختان دارد در ضمن اين روش براي فضا هاي سبز شهري نيز قابل استفاده مي باشد .
همانطور كه از نام اين طرح برمي آيد، پنجره/ درب با حركت انتقال منحني الخط يك مكانيزم ديناميكي است كه براي درب يا پنجره حركت انتقالي بر روي مسير دايره اي شكل را فراهم مي كند. از آنجا كه امكان استفاده از اين مكانيزم به طور كلي هم در درب و هم در انواع پنجره ها وجود دارد، هر دو نام درب و پنجره در عنوان طرح ذكر شده اند. عناصر اصلي در ميكانيزم اين طرح دو چرخ دنده و يك زنجير واصل است. هم چنين دو لينك رابط جهت سر هم نمودن مجموعه نياز است. بدين صورت كه يك چرخدنده روي بخش باز شو (منظور بخش محرك پنجره يا درب است) و چرخدنده دوم در امتداد خط مستقيم روي بخش ثابت (چهارچوب يا فريم) محكم مي شود. زنجير واصل نيز اين دو چرخدنده را به هم متصل مي نمايد. نكته مهم اين است كه هر دو چرخدنده در محل خود كاملاً فيكس و ثابت مي شوند، به اين معني كه هر يك در محل خود جوش يا به طريق ديگري ثابت شده اند، طوري كه چرخدنده روي بخش باز شو نسبت به همين بخش و چرخدنده روي بخش ثابت نسبت به همين بخش حركتي نداشته و حركت نسبي هر چرخدنده نسبت به بخشي كه به آن متصل است، صفر است. اين يعني چرخدنده روي بازشو و خود اين بخش به صورت يكپارچه عمل مي كند، چرا كه چرخدنده مورد نظر روي بخش بازشو جوش شده است. هم چنين چرخدنده ديگر از آنجا كه به بخش ثابت فيكس شده، بدون حركت و كاملاً ثابت است. دستگاه مختصات مرجع را مي توان روي اين چرخدنده قرار داد. حال اگر نسبت به حركت دادن و باز نمودن آن اقدام شود، خواهيم ديد كه مجموعه بخش بازشو حركت صرفاً انتقالي روي مسير دايره اي شكل به مركزيت چرخدنده ثابت و شعاع برابر فاصله دو چرخدنده خواهد داشت.
لوله خرطومي پيش عايق انتقال هوا در كليه سيستم هاي انتقال هوا مورد استفاده قرار مي گيرد.استفاده از ساير لوله هاي انتقال هوا و كانال هاي گالوانيزه بدليل مشكلات ساخت، نصب و اجرا و هزينه بالاي آن و همچنين استفاده از عايق نامناسب پشم شيشه ،همواره با مشكلاتي مواجه بوده است.اين اختراع با بهره گيري از عايق مناسب الاستومر كه بين دو لايه لمينيت شده آلومينيوم قرار مي گيرد و همچنين ويژگي انعطاف پذيري خود،فاقد موارد ذكر شده بوده و جايگزين مناسبي براي آن محسوب مي گردد.
كنترل توان ايمني بخشي و يا پتانسي واكسن هاي هاري و ارزشيابي آنها از مهمترين اهداف توليد كنندگان واكسن براي كنترل كيفي محصول شان به شمار مي رود و قدرت اثر بخشي واكسن براي سازمان هاي ناظر دولتي و بهداشت جهاني (WHO) از اهميت ويژه برخوردار است تا محصول موثر و ايمن تحويل بازار مصرف شود. يكي از قديمي ترين روش هايي كه تاكنون نيز به عنوان استاندارد براي كنترل پتانسي واكسن هاري مورد استفاده قرار مي گيرد روش استاندارد و رايج NIH مي باشد. اين روش در طي سال هاي متمادي به دلايل متعددي مورد انتقاد مراجع علمي و همچنين آزمايشگاه هاي كنترل واكسن قرار گرفته است. عمده ترين مشكلات اين روش متغير بودن نتايج تست به دليل وسعت دامنه تغيير بين 25-400 و نياز به تكرار آزمون و تعيين ميانگين، زمانبر بودن تست (حداقل 28 روز) و استفاده از تعداد زيادي حيوان براي انجام هر تست (200 سر موش). از اين رو WHO يكي از اصلي ترين اهداف خود را دستيابي به تست هاي مناسب in vitro جهت جايگزيني با تست هاي in vivo مانند NIH قرار داده است. آزمايش اتصال آنتي بادي (ABT) اساسا جزو آن دسته از تستهايAntigenic Quantification مي باشد كه با توجه به روش اجرا به ارزيابي محتواي آنتي ژنيك واكسن و از طريق خنثي سازي سرم ضد هاري حاوي آنتي بادي نوتراليزان مي پردازد و روشي دقيق، سريع واقتصادي مي باشد. با اين وجود روش ABT نيز محدوديت هايي را داراست از قبيل: 1- وابسته به تكنسين مي¬باشد 2- روش خواندن اين روش كيفي مي¬باشد 3- در اين روش از روي تيتر ويروس به ميزان آنتي بادي هاي خنثي شده توسط واكسن پي برده مي¬شود در صورتي كه بتوان ميزان اين آنتي بادي هاي خنثي شده را به صورت مستقيم اندازه گيري نمود دقت اين روش بالاتر خواهد رفت. بنابراين اگر بتوان با طراحي روشي نوين بر مشكلات ذكر شده روش ABT فائق آمد و همزمان از مزاياي آن استفاده نمود، مي توان به يك روش ارزشمند جهت تعيين ايمني بخشي واكسن هاري دست يافت. بدين منظور پيشنهاد مي شود در روش ABT بجاي محاسبه تيتر ويروس، به طور مستقيم تيتر آنتي بادي خنثي نشده با روش(Rapid fluorescent Focus Inhibition Test) RFFIT اندازه گيري شود. با ادغام دو روش ABT و RFFIT كه روشي جديد بوده و از اين به بعد بنام روش ABT-RFFIT ناميده خواهد شد، مي توان مشكلات ذكر شده در مورد تست ABTرا رفع نمود. بدين صورت كه در مرحله انتهايي روش ABT به جاي اندازه گيري تيتر ويروس و محاسبه تيتر آنتي بادي خنثي نشده به طور غير مستقيم، از روش RFFIT براي محاسبه مستقيم تيتر آنتي بادي خنثي نشده مي توان استفاده كرد. يكي از مزيت هاي مهم اين روش اين است كه خوانش اين روش به صورت كمي بوده، در نتيجه داده هاي حاصل از آن نسبت به روش ABT بسيار دقيق تر مي باشد. اما معضل مهم اين است كه مرحله خوانش در روش RFFIT به صورت چشمي بوده، در نتيجه غير دقيق، وابسته به تكنسين، طاقت فرسا و زمان بر مي باشد. جهت رفع اين مشكلات مي توان در مرحله خوانش از روش حساس فلوسايتومتري بهره برد. مي توان از اين روش كه از اين به بعد روش ARF (ABT-RFFIT-Flow) ناميده مي شود در تعيين توان ايمني بخشي واكسن هاي هاري بهره برد. اين روش قدرت مقايسه پذيري را بالا برده و مشكلات و معضلات تست NIH را نخواهد داشت. از مزاياي مهم ديگر مدت زمان انجام تست نسبت به NIH بوده كه به يك تا دو روز كاهش مي يابد. به طور خلاصه اين روش ها در مقايسه با روش NIH، بسيار كم هزينه¬تر، مطلوب¬تر و كاربردي¬تر مي باشند.
به منظور افزايش چسبندگي مينا به مس از اعمال جريان الكتريكي مستقيم در حين پخت استفاده شد. بصورتي كه نتايج ريزساختاري نشان دادند كه بايد مس قطب منفي و مينا قطب مثبت در نظر گرفته شود. نمونه هاي داراي جريان الكتريكي در حين پخت، مورد بررسي از نظر چسبندگي، مقاومت به شوك حرارتي و سختي قرار گرفتند.كه نتايج حاصله نشان داد اعمال جريان الكتريكي در حين پخت باعث بهبود خواص مكانيكي و حرارتي سيستم مينا، مس مي شود. قبلاً از اكسيدهاي فلزات مختلف براي افزايش چسبندگي مينا به مس استفاده مي شد ولي روش فوق الذكر راه حلي جديد براي افزايش چسبندگي مينا به مس است. بوسيله اين روش مي توان مقدار ميناي مصرفي را كم كرد و همچنين عيوب ايجاد شده در مينا را به حداقل رساند.
سيستم ارائه شده در اين طرح، با دريافت انرژي تابشي خورشيد براساس سيكل ترموديناميكي استرلينگ و با استفاده از روش كنترل عصبي به صورت هوشمند به پمپاژ آب به ارتفاع محدود مي پردازد. پمپ پيشنهادي اساسا از يك محفظه جابجايي كه سيال عامل (هواي آزاد) در آن به صورت متناوب بين مبدل هاي حرارتي سرد و گرم جابه جا مي شود، تشكيل شده است. انتقال سيال عامل بين محيط سرد و گرم در اين محفظه بوسيله يك پيستون جابه جا كننده با قابليت كنترل حركت آن به منظور بالابردن بازده سيستم انجام مي گيرد و توان مورد نياز جهت انجام اين حركت رفت و برگشتي از طريق يك موتور DC كوپل شده با يك مكانيزم چهار ميله اي انجام مي گيرد، در واقع مكانيزم چهار ميله اي، حركت دوراني شفت موتور DC، را به حركت رفت و برگشتي پيستون جابه جا كننده تبديل مي نمايد. از آنجايي كه سرعت مطلوب چرخش موتور DC در راستاي ماكزيمم نمودن توان خروجي پمپ بسته به دماي منبع گرم و سرد و هم چنين هد خروجي پمپ، متغير مي باشد لذا، سرعت مطلوب چرخش موتور DC، براساس يك سيستم كنترل كننده عصبي هوشمند بر اساس مقادير دريافتي از سنسور هاي دماي تعبيه شده در مبدل هاي حرارتي سرد و گرم موتور و هم چنين سنسور فشار، تعيين مي گردد. منبع توليدي توان براي راه اندازي موتور DC، از طريق يك پنل خورشيدي كوچك فتوولتائيك انجام مي گيرد كه ابتدا از طريق يك شارژ كنترلر در باتري ذخيره و سپس جهت راه اندازي موتور DC، استفاده مي گردد. انتقال متناوب سيال عامل در محيط سرد و گرم موجب تغييرات سيكليك فشار سيال عامل مي گردد. با اعمال فشار توليدي بر يك ستون آب و استفاده از دو شير يك طرفه، اين مبدل مي تواند بعنوان يك پمپ خورشيدي هوشمند با قابليت دارا بودن ماكزيمم توان خروجي بسته به شرايط مختلف، عمل نمايد. عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه هنگاميكه فشار داخل بالاتر از فشار ورودي است (ماكزيمم جرم سيال عامل در فضاي گرم مبدل قرار دارد) شير يك طرفه ورودي بسته و شير يك طرفه خروجي باز مي شود و آب را به ارتفاع موردنظر پمپ مي نمايد و هنگاميكه فشار داخل محفظه پايين است (ماكزيمم جرم سيال عامل در فضاي سرد مبدل قرار دارد) شير يك طرفه خروجي بسته و آب را به داخل مخزن، جهت پمپ در كورس بعدي، مكش مي نمايد. در اين طرح كنترل فعال حركت پيستون جابه جايي، اين امكان را فراهم مي سازد كه فركانس تغييرات فشار سيال عامل مبدل، قابل كنترل باشد، لذا با تنظيم فركانس مناسب، امكان استفاده از پديده تشديد به منظور ماكزيمم نمودن توان خروجي پمپ در ستون U شكل لوله خروجي را فراهم مي سازد. به بيان ديگر ايجاد اين پتانسيل در طرح ارائه شده، امكان دستيابي به حداكثر ميزان راندمان و دبي خروجي را فراهم مي سازد. نزديك شدن قابل توجه سيكل ترموديناميكي طي شده توسط مبدل در حالت واقعي به سيكل ايده آل استرلينگ براساس منحني P-V نتايج شبيه سازي، استفاده از پيستون مايع به جاي پيستون جامد، در جهت به حداقل رساندن نشتي سيال عامل و هم چنين كاهش بالقوه هزينه تعمير و نگهداري از مزايا و نوآوري هاي ديگر اين طرح مي باشد. در انتها ذكر اين نكته ضروري است كه با پرفشار كردن سيستم، امكان دستيابي به ارتفاع پمپاژ بالا نيز قابل دستيابي است.
كاهش و كنترل اضطراب و استرس، و كسب آرامش در مواقع خاص مانند آزمون، كنفرانس و ... درمان مشكلات بيخوابي ناشي از عدم وجود آرامش، بدون دارو و مواد شيميايي و با روشهاي ذهني كاملا بي ضرر از اهميت زيادي برخوردار است. در اين اختراع با استفاده از تكنيك آشناي بيوفيدبك (در عرصه مهندسي پزشكي) به فرد در كاهش و كنترل اضطراب، آرامبخشي و تسهيل در خواب رفتن آموزش داده ميشود. با استفاده از ثبت و تحليل سيگنالهاي حياتي استاندارد، درجه آرامش و اضطراب فرد محاسبه شده و فيدبك مناسب به وي داده ميشود. براي كسب آرامش بيشتر فرآيند بيوفيدبك با چشمان بسته (فيدبك غير بصري) انجام ميگيرد. توليد و كنترل فيدبك مناسب ميتواند توسط رايانه يا سيستم مدار از طريق رله تعبيه شده روي دستگاه انجام گيرد. در نمونه آزمايشي ساخته شده (به منظور كاهش هزينه و تسريع فرآيند ساخت) از صداي متناوب قطره آب به عنوان فيدبك و سيگنالهاي حياتي HRV، تعداد ضربان قلب و دماي بدن به صورت توام استفاده شده است. متناسب با ميزان آرامش كسب شده توسط بيمار فركانس و قدرت صدا كاهش مييابد كه حس كند شدن، آرامش و نزديك شدن به حالت خواب را به وي القا ميكند.
روشهاي مختلفي براي مبارزه با موشها استفاده ميگردد. اين روش نيز با استفاده از طعمه و تله در مقياس شهري ميتواند در كنار ساير روشها مكمل اين مبارزه باشد. موش با استفاده طعمه خوراكي جذب لوله خرطومي ميشود و يعد از عبور ازدريچه يكطرفه امكان برگشت نداشته و تنها راه موش ورود به مخزن است كه در آنجا با شوك الكتريكي از بين ميرود.
خلاصه اختراع: اين اختراع مربوط به تبديل مواد سلولزي دور ريز و بازيافت چوب مصرفي به محصول جديد مهندسي شده با كاربرد مقاومتي بالاتر است. اين تخته فشرده كه از تراشه هاي چوب توليد ميشود بصورت 100% از ضايعات چوبي كه بصورت زباله دفن ميشوند استفاده شده. با استفاده از اين چوبهاي ضايعاتي ميتوان از گرمايش زمين جلوگيري كرد و گامي در احياي محيط زيست برداشت. بعلت نوع فرم هندسي طراحي شده، محصول حاصل كاملا با تخته هاي موجود در بازار قابل رقابت مي باشد. با وجود اينكه موادي چون پلاستيك و سيمان بصورت تمام يا نيمه در ساخت محصولات تخته فشرده مورد استفاده قرار ميگيرند ولي تا كنون چوب به علت خواص خاص و منحصر بفرد شيميايي و فيزيكي هنوز از اصلي ترين مواد در ساخت تخته فشرده ميباشد و جايگزيني ندارد. از آنجائي كه 1/3 قيمت تمام شده براي توليد تخته فشرده صرف خريد چوب ميشود بنابراين جايگزين كردن اين تخته فشرده مهندسي شده بجاي استفاده از مواد خام استخراج شده از جنگل و ضرر رسانده به محيط زيست و منابع طبيعي كشور امري الزامي و اقتصادي در آينده صنايع چوب كشور ميباشد.
موارد یافت شده: 499