World Intellectual Property Day

April 24, 2026

The Concept of Intellectual Property

Intellectual property (IP) refers to the rights that arise for a creator or inventor in relation to the results of intellectual, scientific, creative, and other forms of intellectual activity. These rights are divided into copyright and related rights, and industrial property rights.

Copyright and related rights apply to works of literature, science, and art, as well as to performances, sound recordings, and radio and television broadcasts.

Industrial property rights cover industrial designs, trademarks, company names, invention patents, utility models, and geographical indications. These two categories of intellectual property differ not only in their subject matter, but also in the protection procedures required for these exclusive ownership rights to arise.

Intellectual Property and Sports: Ready, Set, Innovate

Every year on April 26, World Intellectual Property Day is celebrated. In 2026, it invites us to explore the connection between sports and innovation. This year’s theme – “Intellectual Property and Sports: Ready, Set, Innovate” – highlights how creativity and technological advancement shape the modern world of sports.

Today, sports encompass much more than competitions – they are closely linked with fashion, entertainment, media, health, and even the gaming industry. Intellectual property, such as patents, designs, trademarks, and copyrights, plays a vital role in protecting inventions, fostering innovation, and creating new opportunities across different sectors. Read more >>>

We invite the VILNIUS TECH community to deepen their knowledge of intellectual property, explore the 2025 VILNIUS TECH inventions, and join in celebrating this international day.

 

PATENTS

Patents registered in the Lithuanian Patent Bureau

Hidraulinis apsauginis vožtuvas su vibracijas slopinančia uždarymo elementu = Hydraulic safety valve with a vibration-reducing closure element. LT 7122 B. 2025-02-10 / inventors:  Michał Stosiak, Mykola Karpenko, Krzysztof Towarnicki, Olegas Prentkovskis, Paulius Skačkauskas.

Abstract.  The invention is intended to reduce vibrations in the hydraulic safety valve caused by various external factors, and to minimize hydraulic fluid flow losses when the safety valve body (1) is exposed to external vibrations. The main component of the hydraulic safety valve is the vibration-reducing closure system, which consists of a conical-shaped closure element (2) and a sleeve (6). The safety valve can be used in various types of hydraulic systems, especially in devices exposed to external vibrations, such as mobile equipment, heavy-duty machinery, and specialized vehicles. Because the conical-shaped closure element (2) of the safety valve is integrally connected to the rod (7), which has a threaded upper part where a sleeve (6) made of rubber or elastomeric material is mounted (the sleeve (6) is constructed from a vibration-reducing material resistant to hydraulic fluid), vibrations occurring in the safety valve due to various external factors are significantly reduced. Furthermore, fluid flow losses in the hydraulic system are minimized, as the safety valve does not open in response to external vibrations. Furthermore, no additional hydraulic fluid flow pulsations occur in the hydraulic system, which increases the efficiency, reliability, and performance of the hydraulic system.

Elektrinio paspirtuko amortizatorius = Electric scooter shock absorber. LT 7123 B. 2025-02-10 /  inventors: Mykola Karpenko, Marta Skrobot.

Abstract. The invention is intended to dampen the vibrations and shocks of the electric scooter suspension, which occur when riding on various road surfaces and over obstacles, thus ensuring a smoother, more comfortable, and safer ride. The main structural elements of the electric scooter shock absorber are the piston, which is divided into two separate elements (2, 4), and a floating washer (3) installed between them, which can move freely along the piston rod (8). The diameters of the drainage holes in the floating washer (3) are smaller than the diameters of the drainage holes in the upper (2) and lower (4) parts of the piston. The shock absorber is designed for use in various micromobility vehicles, particularly electric scooters, with the possibility of installation in both the front and rear suspension of the electric scooter, in horizontal and vertical positions. Due to the specific operation of the piston inside the shock absorber and the floating washer (3), high precision of the movements of the shock absorber piston rod (8) is achieved. The floating washer (3) under inertia results in a reduced flow of hydraulic fluid between the internal chambers of the shock absorber, thus providing electric scooters with the ability to ride more smoothly, comfortably, and safely.

Daugiasluoksnė plokštelinė modulinė kasetė dujose esančias kietąsias daleles aglomeruoti ir nusodinti = Multilayer plate modular cartridge for agglomeration and deposition of particulates in gas LT 7141 B. 2025-06-25  / inventors: Aleksandras Chlebnikovas, Artūras Kilikevičius.

Abstract. The invention is considered to be a part of the technology of pre-treatment devices, in which gas contaminated with fine and ultrafine particulate matter is subjected to an adapted electric field, causing the particles to agglomerate – that is, to form coarser formations – with part of them being deposited. The objective is achieved by the use of a bipolar electric cold plasma field unit in the primary zone of the dual-zone working chamber, a multilayer plate modular cartridge consisting of electrically connected modules (8) of identical structure with symmetrically configured rectangular interlayers. Each module is symmetrically shielded on both sides, and the designed internal (10) and external (14) air gaps allow for the parallel movement of the contaminated gas flow. The core of the module is equipped with a metallic conductor (copper-aluminium alloy) foil electrode (12), insulated on both sides by symmetrical inner (11) and outer (13) protective glass insulator plates (11), which act as electrical capacitors. From the single-phase mains (20), the electric current is fed by a primary circuit (21) to a current rectifier (16), a pulse generator (17), and an autotransformer (18), and by a secondary circuit (28) to a high-voltage transformer (19), which then delivers the smoothed DC, bipolar pulsed, and stepped-up voltage to the electrodes of the electrical conductor foil (12).

Rišiklis iš ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir biokuro deginimo pelenų = Binder made from extractive hemihydrate phosphogyspe and biofuel combustion ash. LT 7150 B. 2025-08-11 / inventors:  Ina Pundienė, Jolanta Pranckevičienė, Modestas Kligys, Giedrius Girskas, Darius Bačinskas.

Abstract. Išradimas priklauso statybinių medžiagų pramonei ir gali būti pritaikytas statybinių rišamųjų medžiagų nomenklatūrai išplėsti. Tai pasireiškia tuo, kad gautas rišiklis iš technogeninių atliekų užtikrina pakankamas rišikliams keliamas savybes. Technogeninės atliekos – ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas ir biokuro pelenai – sudaro 70 % rišiklio masės, o aktyvatoriaus sudėtyje yra natrio karbonatas ir skystasis stiklas. Dėl savo savybių šis rišiklis gali suteikti statybiniams gaminiams reikalavimus atitinkančias savybes, tokias kaip tankis, gniuždymo stipris ir šilumos laidumo koeficientas. Pagaminti gaminiai, kurių pagrindas yra šis rišiklis, gali atlikti tiek konstrukcinio, tiek termoizoliacinio gaminio funkcijas. Rišiklis iš technogeninių atliekų sudarytas iš EF, BDA, skystojo stiklo ir natrio karbonato. Nustačius rišiklio iš technogeninių atliekų savybes, gauti šie rezultatai: tankis – 1280÷1360 kg/m3, gniuždymo stipris – 11,3÷13,4 MPa, šilumos laidumo koeficientas – 0,2110÷0,113 W/m·K. Šių rodiklių vertės yra pakankamos, kad gaminiai, kurių pagrindas yra šis rišiklis, atitiktų tiek konstrukcinių, tiek termoizoliacinių gaminių reikalavimus.

Ultragarsinė kietųjų dalelių akustinės aglomeracijos kamera = Ultrasonic acoustic agglomeration chamber of solid particles. LT 7159 B. 2025-09-10 / inventors:  Andrius Čeponis, Dalius Mažeika, Darius Vainorius, Artūras Kilikevičius, Kristina Kilikevičienė.

Abstract. The ultrasonic acoustic agglomeration chamber consists of a cylindrical body (1), three ultrasonic acoustic pressure sources (2) made from Langevin-type transducers (17) and concentrators (11), with disc-shaped acoustic radiators (10) attached to their free ends. These radiators create an overlapping acoustic standing wave field, with the resonant frequency of their first bending mode matching the resonant frequency of the longitudinal vibration mode. The acoustic sources (2) are mounted on the chamber body (1) using mounting parts (3,4) and clamping discs (5), ensuring that the free surfaces of the radiators (10) are tangential to the inner surface (15) of the body (1). The angular distribution (16) of the acoustic pressure sources (2) relative to the chamber’s longitudinal axis ensures even distribution around the perimeter. The chamber’s internal diameter (15) is chosen so its ratio to the acoustic field wavelength is an integer.

Ultragarsinis akustinės levitacijos įrenginys = Ultrasonic acoustic levitation device. LT 7169 B. 2025-11-10 / inventors:  Piotr Vasiljev, Dalius Mažeika, Andrius Čeponis, Sergejus Borodinas, Regimantas   Bareikis, Arūnas Struckas.

Abstract. The invention focused on ultrasonic acoustic levitation device that generates high-intensity vertical acoustic field with angular displacement. It consists of tulip-shaped acoustic field emitter (1), four piezoelectric rings (6,7) with different electrode configurations, cylindrical backend weight (4), and stud (5) that connects components into single device. To generate vertical high-intensity acoustic field, the second group of piezoelectric rings (3) excited by harmonic signal using signal generator (8) while first group of piezoelectric rings (2) remains passive. When object is placed in generated vertical acoustic field, it experiences levitation effect. To achieve angular displacement of levitating object, first group of piezoelectric rings (2) is excited by four harmonic signals with phase difference of π/2. This creates angular shift in the acoustic field, resulting in the object’s angular displacement. To obtain the reverse angular displacement of the object, the excitation signal phases of the first group of piezoelectric rings (2) are inverted.

Dviejų nuoseklių pakopų valymo įrenginys dažiklių šalinimui iš vandens  =  Two-stage sequential cleaning device for removing dyes from water. LT 7172 B. 2025-11-25 /  inventors: Dainius Paliulis, Monika Liugė.

Abstract. The invention is intended for the removal of Congo red, Naphthol green B, Rhodamine B and Methylene blue dyes from water used in the textile industry. The two-stage cleaning device consists of two stages: in the first stage, electrochemical degradation is carried out using composite electrodes, and in the second stage, an adsorption method is applied with an adsorbent as a filter filler. In the first stage of the wastewater treatment plant (1), boron doped diamond (BDD), mixed metal oxide (MMO), graphite, aluminum, iron or titanium electrodes are immersed in an aqueous dye solution (3) while maintaining a distance of no more than 0.3 – 1.0 cm between the electrodes (2) and held for 60 min. A current density of 13.0 mA/cm2 is maintained in the electrolytic cell using a power source (4). The aqueous solutions of dyes in the first place of the wastewater treatment plant are continuously mixed with a magnetic stirrer (6) at a speed not exceeding 400 rpm. After 60 min of electrochemical cleaning, the partially cleaned dye solution is discharged from the first tank of the wastewater treatment plant into the second tank through a tap (5) installed in the first tank. In the second tank of the wastewater treatment plant (7), an aerogel capsule (8) weighing 0.8 g and containing 5.0% cellulose by weight of the total mass, made of paper and cardboard waste, is placed between plastic meshes (9). Aqueous solutions of dyes (11) in the second tank of the wastewater treatment plant are kept for 60 min with continuous mixing with a magnetic stirrer (10) at a speed not exceeding 400 rpm. After 60 minutes of adsorption cleaning, the aqueous solutions of dyes are discharged through a tap (12) installed at the bottom of the second tank of the wastewater treatment plant.

Hidraulinis apsauginis viršslėgio vožtuvas = Hydraulic safety pressure relief valve. LT 7175 B. 2025-12-29 / inventors: Michał Stosiak, Mykola Karpenko,  Krzysztof Towarnicki, Olegas Prentkovskis, Paulius Skačkauskas.

Abstract. The invention is intended to reduce vibrations in the hydraulic pressure relief valve caused by various external and internal factors, to minimize hydraulic fluid flow losses when the valve body (1) is exposed to external vibrations, and to provide more stable operation with faster response to pressure changes. The main element of the hydraulic pressure relief valve is a vibration damping device, rigidly fixed inside the valve body (1), consisting of a flexible damping disc (3) made of elastomeric material, with drainage holes arranged around the vertical axis of the disc (3) at an angle of β=(360⁰)/n. The hydraulic pressure relief valve can be used in various types of hydraulic systems, especially in devices exposed to external vibrations, such as mobile equipment, heavy-duty machinery, and specialized vehicles. Because the closing element (2) of the hydraulic pressure relief valve is conical in shape, and the valve has a flexible damping disc (3), made of elastomeric material and rigidly fixed inside the valve body (1), vibrations occurring in the hydraulic pressure relief valve due to various external factors are reduced, and fluid flow losses in the hydraulic system are minimized, as the valve does not open in response to external vibrations.

 

Patents registered at the European Patent Office (EPO) 

Anchorage system of structural components for manufacturing and testing of composite elements. EP 4098996 B1. 2025-08-20 / inventors: Viktor Gribniak, Arvydas Rimkus, Joaquim de Barros, Vytautas Tamulėnas.

Abstract.  Special equipment and a new technique to distribute tie components in the cross-section of a structural element are the objects of the present invention. The proposed apparatus is useful for producing and testing of the composite members. Bars, sheets, laminates, strips, fibre strands, and profiles in various combinations can be used as structural components of structural elements made from cement-based or polymer-based composite materials. The equipment is also suitable for strengthening existing structures (including the application of near-surface-mounted reinforcing systems). It can maintain the predefined position of the components, ensuring axial tension to the ties.

Reconfigurable multiple input multiple output wideband integrated transceiver with local oscilator distribution circuit. EP 4123909 B1. 2025-06-11 / inventors: Karolis Kiela, Romualdas Navickas.

Abstract.  Reconfigurable multiple input multiple output wideband integrated transceiver with two transmit, two receive paths and four identical dedicated local oscillation signal PLL synthesizers, is presented. A local oscillator distribution circuit, which interconnects all PLL synthesizers outputs to all transmit and receive path quadrature signal generator inputs and radio frequency signal mixers, is also provided. Proposed transmit and receive path structure, and local oscillator distribution circuit, enables to reconfigure the transceiver for two frequency conversion architecture designs – direct or double frequency conversion. Both frequency conversion architecture designs can be used in either frequency or time division duplex mode. The presented transceiver can be reconfigured for a total of seven different frequency conversion and duplex mode configurations.

High power piezoelectric motor and drive. EP 4531264 B1. 2025-10-29  / inventors: Piotr Vasiljev, Dalius  Mažeika, Andrius Čeponis, Sergejus Borodinas, Regimantas Bareikis, Arūnas Struckas.

Abstract.  A construction of a piezoelectrically driven motor is disclosed. The piezoelectric motor allows to achieve high torque, force, speed of movement, and stability of operation with high loads. The motor comprises a stator (1) having shape of a elastic ring, with two-sided symmetrical teeth (7) located on both sides of said ring, those are preferably trapezoidal in shape. Notches (9) are formed in the common plane of the symmetry of said two-sided teeth and the stator ring (1). Piezoelectric Langevin-type packages (11) are installed in the nodal zones of longitudinal vibrations of the stator (1) ring. On the upper and lower surfaces of the teeth (7), rigid support-friction elements are installed, through which the disk-shaped rotors (2) are pressed against the teeth (7). These disk rotors (2) are rotated by exciting the Langevin packages (11) or their groups (22, 23) with electrical signals with their frequency matching the resonant frequency of the longitudinal vibrations of the stator ring (6). When exciting the motor with two harmonic signals, the phase difference is determined by π/2. When driving by one signal, a group of piezoelectric packs (22,23) is activated, while the other group is inactive at that time. When the motor is excited by two asymmetrical signals with a phase difference of π then the motor operates based on the inertial principle.

 

Patents registered at the patent offices of other countries

Zawór hydrauliczny wzniosowy z kompensacją zewnętrznych drgań mechanicznych = Lift hydraulic valve with compensation for external mechanical vibrations. PL 246489 B1. 2025-02-03 / inventors:  Michał  Stosiak, Krzysztof Towarnicki, Olegas Prentkovskis, Paulius Skačkauskas, Mykola Karpenko.

Abstract.  Zawór hydrauliczny wzniosowy z kompensacją zewnętrznych drgań mechanicznych, przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju układach hydraulicznych, zwłaszcza układach narażonych na drgania zewnętrzne jakie występują w maszynach roboczych, urządzeniach mobilnych i pojazdach specjalnych, utworzony z korpusu (1), w którym utworzony jest główny kanał przepływowy (2), który odpływowym kanałem wewnętrznym (3) połączony jest z komorą (4), która połączona jest z odpływowym kanałem zewnętrznym (7) i w której osadzony jest element odcinający (6), który, osadzoną za nim, sprężyną (7) dociskany jest do obrzeża otworu odpływowego kanału wewnętrznego (3), przy czym element odcinający (6) utworzony jest z, zamykającego odpływowy kanał wewnętrzny (3), grzybka (6a) oraz dwóch, połączonych trzpieniem (6b) tarcz prowadzących (6c), górnej i dolnej, z których dolna umiejscowiona jest przy grzybku (6b) a górna przy sprężynie (7), charakteryzuje się tym, że pomiędzy tarczami prowadzącymi (6c) umiejscowiona jest, wyposażona w otwory dławiące (8a), tarcza tłumiąca (8), przez którą przeprowadzony jest trzpień (6b) elementu odcinającego (6), i która w komorze (4), w której umiejscowiony jest element odcinający (6), zaparta jest pomiędzy tuleją (9) dolną i tuleją (10) górną, które to tuleje (9, 10), górna i dolna, tworzą pobocznice komory (4), w której osadzony jest element odcinający (6), i z których dolna zaparta jest na dnie komory (4), a górna o wkręconą w komorę (4), obustronnie gwintowaną, tuleję (11), w której gwint wewnętrzny wkręcona jest śruba nastawcza (13), o którą zaparta jest sprężyna (7) dociskająca element odcinający (6), przy czym, w elemencie odcinającym (6) utworzony jest kanał dławiący (16) mający wylotowo/wlotowe otwory w grzybku (6a) i w trzpieniu (6b) na jego wysokości pomiędzy tarczą prowadzącą (6c) górną a tarczą tłumiącą (8)

Zawór hydrauliczny wzniosowy z kompensacją zewnętrznych drgań mechanicznych (Nr. 2) = Lift hydraulic valve with compensation for external mechanical vibrations. PL 246513 B1. 2025-02-03 / inventors:  Krzysztof Towarnicki, Michał Stosiak, Olegas Prentkovskis, Paulius Skačkauskas, Mykola Karpenko.

Abstract.  Zawór hydrauliczny wzniosowy z kompensacją zewnętrznych drgań mechanicznych, przeznaczony do stosowania we wszelkiego rodzaju układach hydraulicznych, zwłaszcza układach narażonych na drgania zewnętrzne jakie występują w maszynach roboczych, urządzeniach mobilnych i pojazdach specjalnych, utworzony z korpusu (1), w którym utworzony jest główny kanał przepływowy (2), który odpływowym kanałem wewnętrznym (3) połączony jest z komorą (4), która połączona jest z odpływowym kanałem zewnętrznym (5) i w której osadzony jest element odcinający (6), który, osadzoną za nim, sprężyną (7) dociskany jest do obrzeża otworu odpływowego kanału wewnętrznego (3), przy czym element odcinający (6) utworzony jest z zamykającego odpływowy kanał wewnętrzny grzybka (6a) oraz dwóch, połączonych trzpieniem (6b), tarcz prowadzących (6c), górnej i dolnej, z których dolna umiejscowiona jest przy grzybku (6a) a górna przy sprężynie (7), charakteryzuje się tym, że pomiędzy tarczami prowadzącymi (6c) umiejscowiona jest tarcza tłumiąca (8), przez którą przeprowadzony jest trzpień (6b) elementu odcinającego (6), i która w komorze (4), w której umiejscowiony jest element odcinający (6), zaparta jest pomiędzy tuleją (9) dolną i tuleją (10) górną, które to tuleje (9, 10), górna i dolna, tworzą pobocznice komory (4), w której osadzony jest element odcinający (6), i z których dolna zaparta jest na dnie komory (4), a górna o wkręconą w komorę (4), obustronnie gwintowaną, tuleję (11), w której gwint wewnętrzny wkręcona jest śruba nastawcza (13), o którą zaparta jest sprężyna (7) dociskająca element odcinający (6), przy czym w korpusie (1) obok komory (4), w której umiejscowiony jest element odcinający (6), utworzone jest równoległe do niej, o kołowym przekroju gniazdo (16), które utworzonym w jego dnie kanałem wewnętrznym (17) połączone jest z głównym kanałem przepływowym (2) i w które wkręcona jest śruba nastawcza (19), której czoło zestawione jest ze sprężyną (20) dociskającą element zamykający (21) do obrzeża otworu kanału wewnętrznego (17), łączącego gniazdo (16) z głównym kanałem przepływowym (2), i która w obszarze trzpienia ma osiowe wybranie, które stanowi kanał dławiący (22), z którym przepływowo, poprzez obrót śruby nastawczej (19), połączone są kanały dławiące (23, 24), górny i dolny, z których kanał dławiący (23) górny utworzony jest w pobocznicy komory (4), na wysokości pomiędzy górną tarczą prowadzącą (6c) a tarczą tłumiącą (8), a kanał dławiący (24) dolny w pobocznicy komory (4), na wysokości pomiędzy tarczą tłumiącą (8) a dolną tarczą prowadzącą (6c).

Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym = Hydraulic distributor with screw drive. PL 248458 B1. 2025-12-15 / inventors:  Krzysztof Towarnicki, Tadeusz Leśniewski, Michał  Stosiak, Olegas Prentkovskis,  Paulius Skačkauskas, Mykola Karpenko.

Abstract.  Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym, przeznaczony do sterowania w układach hydraulicznych szczególnie narażonych na wpływ zewnętrznych drgań mechanicznych występujących w urządzeniach mobilnych, maszynach roboczych i pojazdach specjalnych, w którym rozdzielacz hydrauliczny (1) utworzony jest z korpusu (1a), we wnętrzu którego umiejscowiony jest suwak (1b), i w którym napęd śrubowy ma postać zestawionego z rozdzielaczem hydraulicznym (1) silnika elektrycznego (2), którego wał stanowi, ułożyskowana w pokrywie tylnej (2b) i pokrywie przedniej (2d) silnika elektrycznego (2), nakrętka, w której osadzona jest śruba (2f), która ma samohamowny gwint i która współosiowo sprzężona jest z suwakiem (1b) rozdzielacza hydraulicznego (1), charakteryzuje się tym, że tworząca wał silnika elektrycznego (2) nakrętka stanowi zespół, który składa się z tulei prowadzącej (2a), w której osadzone są, ułożyskowana w pokrywie tylnej (2b), nakrętka tylna (2c) oraz, w odstępie od niej, ułożyskowana w pokrywie przedniej (2d), nakrętka przednia (2e), przy czym nakrętka przednia (2e) z tuleją prowadzącą (2a) sprzężona jest trwale, a nakrętka tylna (2c) z tuleją prowadzącą (2a) sprzężona jest obrotowo i, dla kompensacji luzu śruby (2f) zestawionej z suwakiem (1b) rozdzielacza hydraulicznego (1), przestawnie wzdłuż jej osi.

Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym (Nr. 2) = Hydraulic distributor with screw drive. PL 248459 B1. 2025-12-15 / inventors:  Krzysztof Towarnicki, Tadeusz Leśniewski, Michał  Stosiak, Paulius Skačkauskas, Mykola Karpenko.

Abstract.  Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym przeznaczony do sterowania w układach hydraulicznych szczególnie narażonych na wpływ zewnętrznych drgań mechanicznych występujących w urządzeniach mobilnych, maszynach roboczych i pojazdach specjalnych, w którym rozdzielacz hydrauliczny (1) utworzony jest z korpusu (1a), we wnętrzu którego umiejscowiony jest suwak (1b), i w którym napęd śrubowy ma postać zestawionego z rozdzielaczem hydraulicznym (1) silnika elektrycznego (2), którego wał stanowi, ułożyskowana w pokrywie tylnej (2b) i pokrywie przedniej (2d) silnika elektrycznego (2), nakrętka, w której osadzona jest śruba (2f), która ma samohamowny gwint i która współosiowo sprzężona jest z suwakiem (1b) rozdzielacza hydraulicznego (1), charakteryzuje się tym, że tworząca wał silnika elektrycznego (2) nakrętka stanowi zespół, który składa się z tulei prowadzącej (2a), w której osadzona jest, ułożyskowana w pokrywie tylnej (2b), nakrętka tylna (2c) oraz, w odstępie od niej, ułożyskowana w pokrywie przedniej (2d), nakrętka przednia (2e), przy czym nakrętka przednia (2e) z tuleją prowadzącą (2a) sprzężona jest trwale, a nakrętka tylna (2c) z tuleją prowadzącą (2a) sprzężona jest obrotowo i przestawnie wzdłuż jej osi, a ponadto obudowa stojana silnika elektrycznego (2) utworzona jest z części przedniej (2h), która zestawiona jest z rozdzielaczem hydraulicznym (1) i do której zamocowane jest uzwojenie (2i) stojana, oraz zestawionej z częścią przednią (2h) przestawnie, na zakładkę, części tylnej (2j).

Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym (Nr. 3) = Hydraulic distributor with screw drive. PL 248460 B1. 2025-12-15 / inventors:   Krzysztof Towarnicki, Tadeusz Leśniewski, Michał Stosiak, Kamil Urbanowicz,  Adam Deptuła, Mykola Karpenko.

Abstract.  Rozdzielacz hydrauliczny z napędem śrubowym, przeznaczony do sterowania w układach hydraulicznych szczególnie narażonych na wpływ zewnętrznych drgań mechanicznych występujących w urządzeniach mobilnych, maszynach roboczych i pojazdach specjalnych, w którym rozdzielacz hydrauliczny (1) utworzony jest z korpusu (1.1), we wnętrzu którego umiejscowiony jest suwak (1.2) oraz utworzone są, łączone suwakiem (1.2), kanały przepływowe (1.3), i w którym napęd śrubowy ma postać zestawionego z rozdzielaczem hydraulicznym (1) silnika elektrycznego (2), którego wał (2.1) współosiowo sprzęgnięty jest z suwakiem (1.2) rozdzielacza hydraulicznego (1), charakteryzuje się tym, że wał (2.1) silnika elektrycznego (2) sprzęgnięty jest z suwakiem (1.2) poprzez współosiowe trwałe zestawienie wału (2.1) silnika elektrycznego (2) ze śrubą napędową (3), która wkręcona jest w nagwintowane osiowe wydrążenie suwaka (1.2).

Related news

Interdisciplinarity in practice: how Electronics and Medical Engineering students developed a Human motion analysis system
Interdisciplinarity in practice: how Electronics and Medical Engineering students developed a Human motion analysis system
Modern engineering solutions are increasingly created through collaboration between specialists from different fields. The university environment provides an opportunity to combine diverse competencies and develop solutions that would be difficult to achieve within the boundaries of a single discipline. Such collaboration was also at the heart of a bachelor’s thesis project in which VILNIUS TECH students Laura Venckutė (Faculty of Electronics) and Abderrazak El Aamrani (Faculty of Mechanics) combined expertise in electronics and medical engineering to develop a human motion recognition and evaluation system. From an Idea to Interdisciplinary Collaboration At the beginning of the project, students from the Medical Engineering and Electronics Engineering study programmes sought to address a problem relevant to both sports and rehabilitation: the lack of accessible systems capable of automatically evaluating human movements and providing immediate feedback. As the project authors point out, incorrect movements can reduce training effectiveness and increase the risk of injuries during rehabilitation, sports activities, or everyday tasks. For this reason, they decided to look for a technological solution that could help objectively assess movement quality. The idea emerged from previous projects and experience gained during their studies, while an important catalyst was the opportunity for collaboration proposed by their supervisors. From the outset, it was clear that the project would require expertise from different fields, as motion analysis involves not only developing a technical system but also defining meaningful criteria for evaluating human movement. [caption id="attachment_120707" align="alignnone" width="2048"] Electronics and Medical Engineering students developed a Human motion analysis system[/caption] The students brought different, yet closely interconnected and complementary competencies to the project. The Electronics Engineering student was responsible for computer vision, embedded systems, and system integration, while the Medical Engineering student contributed expertise in biomechanics and human movement assessment. Although responsibilities were divided according to individual areas of expertise, key decisions were made collaboratively. From the Initial Concept to a Functional System In the early stages, the team planned to develop a system capable of analysing a broader range of movement patterns and performing more advanced analytical functions. However, as the project progressed, technical limitations, available hardware resources, and the scope of the bachelor’s thesis had to be taken into account. As a result, some ideas had to be abandoned. According to the team members, no major disagreements arose during the project. Decisions were made by discussing possible alternatives, evaluating how well they aligned with the project objectives, and, whenever possible, testing different approaches in practice. When technical and medical requirements conflicted, the team sought solutions that best balanced project goals and implementation constraints. The final outcome of the project is a human motion recognition and feedback system based on a pose estimation algorithm designed for basketball shooting analysis. The system detects a person in real time, estimates body posture, evaluates shooting technique according to biomechanical criteria, and subsequently provides feedback to the user. The Value of Interdisciplinarity and Future Opportunities During testing, the system performed better than expected. It successfully analysed the movements of users of different heights and maintained reliable performance at distances of up to 12 metres. According to the students, not only did the technical results exceed expectations, but the collaboration process itself also proved highly successful. In their view, such a project could theoretically be completed by a specialist from a single field. In practice, however, this would be difficult and inefficient. The project required both expertise in electronics and an understanding of human movement analysis. Without competencies from both fields, considerably more time would have been needed for learning unfamiliar topics and identifying appropriate solutions. Looking ahead, the students see opportunities to further develop the project by improving system stability, optimising resource usage, expanding the range of supported movement patterns, and increasing motion recognition accuracy. Although they are not yet certain whether they will continue working in this specific area, they hope to further deepen their expertise in related fields of technology and engineering. Supervisors’ Insights: Interdisciplinarity as a Foundation of Future Engineering The thesis supervisors emphasise that the nature of the project itself required collaboration across disciplines. However, the greatest value of the project lies not only in the technical solution that was developed, but also in the students’ ability to work together effectively. Professor Kristina Daunoravičienė, lecturer in the Medical Engineering study programme, notes that developing a human posture recognition and evaluation system requires both an understanding of human movement and biomechanics, as well as the ability to create a technical system capable of collecting, processing, and presenting information to the user. „The need for different knowledge and competencies made this topic an excellent platform for collaboration between Medical Engineering and Electronics Engineering students. Such projects foster not only technical solutions but also the ability to understand the logic, limitations, and priorities of other disciplines,“ says Prof. Dr Kristina Daunoravičienė. Although the students were initially unfamiliar with one another and came from different engineering backgrounds, a shared goal quickly became the foundation of successful cooperation. According to the supervisor, Medical Engineering contributed the perspective of human movement assessment and result interpretation, while Electronics Engineering provided expertise in system architecture, prototyping, and optimisation. According to Prof. Dr K. Daunoravičienė, the most important outcome of the project is not only the developed prototype and its comparison with the Xsens motion analysis system: „Equally important are the competencies of collaboration, communication, trust, initiative, and the ability to learn from one another. These are the qualities that allow good ideas to become real, functioning solutions.“ Associate Professor Dr Vytautas Abromavičius of the Faculty of Electronics also points out that in the era of artificial intelligence, technical expertise alone is no longer sufficient. Clear communication, the ability to understand specialists from different fields, and working together towards a common goal are becoming increasingly important. „This bachelor’s thesis demonstrated that our students communicated exceptionally well and were able to explain specialised professional terminology in a simple and understandable way. This mutual understanding enabled them to effectively combine knowledge from different disciplines and achieve an excellent result,“ says Assoc. Prof. Dr Vytautas Abromavičius. According to him, the need for interdisciplinary projects in modern engineering continues to grow. Every real-world product developed for the market consists of multiple interconnected components; therefore, a broader understanding of the problem leads to better product applicability and a more complete final outcome.
More
VILNIUS TECH Professor A. Čenys Represents Baltic States at Google Leadership Summit
VILNIUS TECH Professor A. Čenys Represents Baltic States at Google Leadership Summit
Prof. Antanas Čenys, a prominent researcher at VILNIUS TECH and the SustAInLivWork project, participated by personal invitation from Google in the exclusive Google for Education Higher Education Leader Series EMEA in London. Prof. Čenys was the only AI and cybersecurity expert from the Baltic countries to be personally invited to this high-level summit. The exclusive event brought together higher education leaders, technology pioneers, and innovation stakeholders from across Europe, the Middle East, and Africa. The summit focused on shaping the future of Artificial Intelligence, digital transformation, cybersecurity, and driving responsible innovation within the global academic and industrial landscapes. The insights and discussions from the London summit strongly resonate with the core mission of the SustAInLivWork project: strengthening Europe’s capacity to develop, deploy, and scale trustworthy AI solutions while simultaneously building the advanced skills, critical infrastructures, and innovation ecosystems required for a sustainable digital future. Through SustAInLivWork, VILNIUS TECH and its partners are actively delivering: An International AI Cluster: bridging the gap between research excellence, industry, and public sector stakeholders; Advanced Innovation Services: driving AI and data-driven solutions for various sectors; AI Skills Development: establishing lifelong learning opportunities and specialized training; Cross-Regional Collaboration: accelerating practical AI adoption and ensuring positive societal impact. The summit also underscored the rapidly growing importance of cybersecurity as a fundamental pillar for secure AI deployment. This focus perfectly aligns with ongoing initiatives led by VILNIUS TECH, including specialized cybersecurity skills development programmes supported by Google.org, aimed at strengthening digital resilience and cyber competence across Europe. As Europe accelerates its comprehensive AI transformation, structured collaboration between universities, industry leaders, policymakers, and major technology providers becomes increasingly paramount. SustAInLivWork and VILNIUS TECH remain committed to contributing to this evolutionary journey by building strong bridges between cutting-edge research, thriving innovation ecosystems, and sustainable societal progress.
More