산업용 장비
새로운 기계나 제조 공정을 만드는 발명가나 과학자는 자신의 발견에 대해 특허를 출원할 수 있습니다. 그들이 사용하는 특허의 종류를 기계적 특허라고 합니다. 기계 특허를 통해 발명가는 자신의 발명에 대한 독점권을 유지할 수 있습니다.
기계 특허를 얻으려면 발명가는 완전히 새로운 것뿐만 아니라 산업에 유용한 것을 창조해야 합니다. 일부 영역에서는 정신행위 등 법률상 특허가 허용되지 않는 대상이 있습니다. 특허를 받으면 발명가는 자신의 발명품을 사용, 제조, 판매 및 배포할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 발명가의 허락 없이는 다른 어떤 사람도 그렇게 할 수 없습니다.
특허를 취득하기 위해 기계적 변리사를 이용할 수도 있습니다. 그 또는 그녀는 신청자에게 신청 절차에 관해 조언할 수 있습니다. 이 프로세스가 시작될 때 발명가는 일반적으로 발명 공개를 작성해야 합니다. 여기에는 발명의 이름과 발명자뿐 아니라 발명의 설명, 목적, 용도, 특징, 장점 및 테스트 결과도 포함됩니다. 또한 발명품에 대한 스케치나 사진이 필요할 수도 있습니다. 여기서는 정확성과 특이성이 중요합니다. 이러한 문서는 발명품을 정의하고 의심되는 침해 사항과 비교하는 데 사용되기 때문입니다.
특허를 취득하기 전에 특허성 검색도 수행될 수 있습니다. 이는 동일하거나 유사한 발명에 대한 특허가 아직 출원되지 않았음을 보장합니다. 검색에는 일반적으로 시간이 많이 소요되므로 많은 발명가는 검색을 수행하기 위해 기계 변리사를 고용하는 것을 선택합니다. 문제의 발명품에 아직 특허가 출원되지 않은 경우, 발명가는 일반적으로 특허를 출원할 수 있습니다.
특허가 출원되면 발명가는 자신의 발명품에 대해 "특허 출원 중" 상태를 받습니다. 이는 완전한 특허가 부여하는 것과 동일한 보호를 보장하지는 않지만 발명가에게 제한된 보호 상태를 제공합니다. 특허 출원 상태에서는 다른 발명가에게 해당 상태 동안 해당 발명을 사용하거나 이에 대한 권리를 주장하지 말라고 경고합니다. 해당 상태를 무시할 경우 법에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
특허가 출원되면 특허 심사관이 이를 검토합니다. 그 또는 그녀는 변경 없이 특허를 승인할 수 있습니다. 특허 심사관이 변경을 요청하면 특허가 거부되는 경우가 많습니다. 그러면 발명가는 수정 또는 변경을 하고 이를 다시 한 번 심사를 위해 제출할 수 있습니다. 심사관이 최종 변경 사항에 결함이 없다고 발견하면 일반적으로 기계 특허가 부여됩니다.
About Mechanics는 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 평판이 좋은 출처를 신중하게 선택하고 엄격한 사실 확인 프로세스를 사용하여 최고 수준을 유지합니다. 정확성을 향한 우리의 노력에 대해 자세히 알아보려면 편집 과정을 읽어보세요.
사라 슈미트
Southeast Missouri State University에서 영어 석사 학위를 취득한 Sara Schmidt는 자신의 전문 지식을 활용하여 About Mechanics와 다양한 잡지, 웹사이트, 비영리 단체에 글을 기고하고 있습니다. 그녀는 자신의 소설을 출판했으며 다른 문학 프로젝트도 진행 중입니다. Sara의 다양한 배경에는 스페인 어린이 교육, 대학생 개인지도, CPR 및 응급 처치 수업 운영, 학생 수련회 조직 등 교육 및 지역 사회 참여에 대한 열정이 반영되어 있습니다.
산업용 장비
Norton 전문가 | Saint-Gobain Abrasives는 기어 연삭의 문제와 기술 발전으로 연삭 방법의 효율성이 어떻게 향상되는지에 대해 설명합니다. 기어 연삭 방법은 수년에 걸쳐 변경되었습니다. 제조 표준이 엄격해짐에 따라 사양을 충족하는 데 필요한 올바른 기계와 연마재가 더욱 중요해졌습니다. Norton의 제품 관리자 Josh Fairley와 수석 응용 프로그램 엔지니어 Phil Plainte | Saint-Gobain Abrasives는 올바른 연삭 휠 사용과 함께 기어 연삭이 기어 제조에서 중요한 역할을 하는 방
오늘 우리는 금속 성형 공정, 그 유형, 장점 및 단점에 대해 배울 것입니다. 공작물을 다양한 모양으로 변환하기 위해 주조와 같은 많은 제조 공정이 사용됩니다. , 가공 , 성형 등 금속 성형은 공작물을 원하는 형상으로 변환하는 가장 유용한 공정 중 하나입니다. 금속 성형은 재료의 항복 강도에 따라 다릅니다. 이 과정에서 가공물은 재료의 항복강도에 비해 가공물 재료에 유발되는 응력이 높고 극한강도는 낮아지는 힘을 받게 된다. 금속 성형은 재료의 소성 변형으로 인해 발생합니다. 이 과정에서 금속은 가열되거나 가열되지 않으며 적용된 힘