-1714115992
TUL

Moje výsledky

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   
Legenda k symbolům ve výpisu výsledků
kurzívaznamená záznam bez návazností (poděkování), takové záznamy by měly postupně ubývat, jsou neplatné (i soukromá aktivita je klasifikovatelná, zde jako neveřejný zdroj).
tučněse vypisují záznamy s příznakem individuálního výběru – jsou rozlišeny i při čerpání dat z API a mohou posloužit např. jako profilové do CV a dalších dokumentů.
červená barva textu v řádku indikuje nekompletní záznam. Musí ovšem být předtím ukládaný, tj. záznamy pouze importované zvýrazněny nejsou. Pokud je v poli pro kvartil AIS zároveň E, je to Early Access článek (dosud nevyšlý a proto neodevzdatelný).
ExZda byl výsledek vybrán jako kvalitní a v jakém stupni; černá hvězda znamená individuální výběr, bronzová za katedru, stříbrná za fakultu, zlatá výsledek zařazený do sběru kvalitních výsledků pro hodnocení v Modulu 1 metodiky 17+.
RZda je výsledek registrován v RIVu; kliknutím lze občerstvit záznam, tj. načíst kompletní spojení s RIVem. Pokud je v poli číslo, je to známka, kterou výsledek obrdžel v hodnocení podle metodiky 17+.
IxZda a jakým způsobem je výsledek indexován v databázích. S je Scopus, W Web of Science, pokud je výsledek v obou, W má přednost.
WPostup zpracování výsledku. Levá polovina čtverce označuje schválení katedrami, pravá fakultami. Červená je výsledek neschválený, žlutá částečně schválený, zelená zcela schválený. S tím korespondují i písmena N, P, S. Do RIVu odejde výsledek schválený fakultami, tj. s nejméně pravou polovinou čtverce zelenou.
ZStav uzamčení výsledku. Výsledek lze zamknoout proti zásahům vlastníka (V), katedrových koordinátorů (K) nebo fakultních koordinátorů (F). Zobrazuje se nejvyšší zavěšený zámek. Zamknutý výsledek je dostupný jen omezenému počtu uživatelů s vyššími oprávněními.
QKvartil podle AIS. Týká se pouze výsledků registrovaných ve Web of Science a zobrazuje poslední známou pozici časopisu podle referenční databáze InCites v daném oboru. Údaje jsou k dispozici s nejméně ročním skluzem, mohou se vztahovat k rokům předchozím a mohou se měnit.
IDČíselný identifikátor výsledku. Je to fakticky pořadové číslo vzniku záznamu od spuštění portálu a lze podle něj výsledek vyhledat v poi pod hlavní nabídkou. Při komunikaci s koordinátory používejte prosím přednostně tuto identifikaci, předejdete tak případným záměnám.
dFORDKód oboru podle číselníku Detailed FORD / Frascati s interním rozšířením. Platné jsou první čtyři pozice, další náleží speciálním číselníkům TUL.
náv.Rámcové návaznosti výsledku (způsoby financování). Pokud je více způsobů, jsou uvedeny všechny. Má význam pro koordinátory jako hrubý přehled.
P/PParticipace na výsledku podle kritérií výběru. Pokud definovanému výběru odpovídá více záznamů v tabulce podílů, jsou tyto sečteny. Neměla by přesahovat 1.
označeno jako kvalitní
Ex
uloženo v RIVu, číslo je známka podle M1
R
indexováno: W – WoS, S – Scopus
Ix
workflow – levá polovina katedra, pravá fakulta
W
nejvyšší úroveň zámku
Z
kvartil AIS podle databáze InCites (pouze JI)
Q
IDdFORDnázevtypvytv.sběrnáv.
podíl na výsledku
P/P
zaškrtnutím výsledek označíte
A
WSK2112742.5.1Case Study of Additively Manufactured Mountain Bike StemJI2023RIV24S0,25
WSV3121791.4.43D printed heterogeneous cation exchange membrane processed using stereolithographyJI2023RIV24P0,17
WSK4122342.3.1Flexible silicone ocular prosthesisJI2023RIV24P(2)0,25
WSK4122352.3.1Recycled pa 12 excluded from processing by additive technologiesJI2023RIV24P(2)0,25
RWSK394152.5.3Standardized tensile testing of electrospun PA6 membranes via the use of a 3D printed clamping systemJI2022RIV23P0,17
RWSF295441.4.4Alumina Manufactured by Fused Filament Fabrication: A Comprehensive Study of Mechanical Properties and PorosityJI2022RIV23R0,2
RSF103322.11.0.4Silikonová oční protézaFU2022RIV23P0,25
RSF104352.11.0.4Silikonová oční protéza nové generaceGA2022RIV23P0,25
WSK4105152.6.2.2Development of an additively-manufactured functionally-graded expandable implant via the application of the adaptive response surface method: feasibility study on intramedullary humerus nailJI2022RIV24I0,17
RSK105472.5.0.1Tvarová část formy z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,1
RSK106212.5.0.1Tvarová část formy z materiálu M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,1
RSK106272.5.0.1Tvarová část formy z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,05
RSK106282.5.0.1Tvarová část formy z materiálu DIEVAR (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,05
RSK107142.5.0.1Zkušební vzorky z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,1
RSK107152.5.0.1Zkušební vzorky z materiálu BÖHLER AMPO M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,1
RSK107252.5.0.1Zkušební vzorky z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,05
RSK107272.5.0.1Zkušební vzorky z materiálu Dievar (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava)GB2022RIV23P0,05
RWSF287712.5.0.1Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technologyJI2021RIV22R0,2
RSSK89682.5.0.1Perfomances Evaluation of a 3d Printed Rotor for a Synchronous Reluctance MachineD2021RIV22R0,17
RWSF289782.5.1Influence of Selective Laser Melting Technology Process Parameters on Porosity and Hardness of AISI H13 Tool Steel: Statistical ApproachJI2021RIV22S0,25
RSK107921.3.6Proven technology of additive manufacturing of hydraulic pump blades with LSP-treated surfacesZB2021RIV23P0,2
RWSK77142.3.1Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologiesJI2020RIV21S0,17
RWSK79102.3.2Mechanical properties of two types of lattice structures fabricated with the use of hp multijet fusion technologyJI2020RIV21S0,11
RWSF79802.3.1Through transmission laser welding process optimization for semicrystalline and amorphous plasticsJI2020RIV21P0,25
RSK79822.3.1Filtroventilační jednotkaGB2020RIV21P0,25
RSK79832.3.1Přetlaková kuklaGA2020RIV21P0,25
RWSK79962.5.1FABRICATION PROCESS AND BASIC MATERIAL PROPERTIES OF THE BASF ULTRAFUSE 316LX MATERIALJI2020RIV21S0,17
RWSK280492.5.1Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIPJI2020RIV21I0,14
RSK67182.5.5Polymerní biokompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktické pro 3D tiskFU2019RIV20P0,25
RWSK67682.5.1Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implantsJI2019RIV20P0,2
RSF68762.5.1Analýzy a aplikace aditivní výroby na stavbu dílůDN2019RIV20I,P,S0,33
RWSK72512.5.5Normal and shear behaviours of the auxetic metamaterials: homogenisation and experimental approachesJI2019RIV20P0,14
RWSK11132.5.6How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting?JN2018RIV19N0,17
RSSF48122.3.2Rapid prototyping technology for special pressure vesselsD2018RIV19I,P0,25
RSSK48132.3.6Using of 3D Printing Technology in Low Cost ProstheticsD2018RIV19I,P,S0,33
RSSK50622.3.2Impact testing of H13 tool steel processed with use of selective laser melting technologyD2018RIV19P0,2
RWSF53352.7.4Experimental investigation of centrifugal fans for personal protection equipment – effect of used 3D printing technologiesD2018RIV19P0,25
RWSV57051.4.4The influence of humidity and temperature on the properties of photopolymer materials made by PolyJet technologyJI2018RIV19P0,25
RSSF57062.3.2Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical propertiesJN2018RIV19P,S0,2
RSK57272.5.5Polymerní kompozitní materiál na bázi akrylonitrilbutadienstyrenu pro 3D tiskFU2018RIV19P0,25
RSF57742.3.1Současné trendy 3D tisku ze sklaJR2018RIV19S0,33
RSK57772.2.5Průmysl 4.0 ve sklářském průmyslu a technologie 3D tisku ze sklaDN2018RIV19S0,33
RWSK60352.5.5Composite 3D printed scaffold with structured electrospun nanofibers promotes chondrocyte adhesion and infiltrationJI2018RIV19P0,08
RWSF40272.3.1Implementation of Non-Destructive Evaluation and Process Monitoring in DLP-based Additive ManufacturingJN2017RIV18S0,2
RWSK40932.2.1Method for measuring distribution of electric potential in a layer of polymer solution in a strong electric fieldD2017RIV18P0,25
RSSK41032.2.43D Printed Bionic Prosthetic HandsD2017RIV18P,S0,33
RSSK42261.3.6Experimental determination of the focal length of a laser beam from the output nozzle of a laser cutting headD2017RIV18P0,5
RSF44322.3.2Výběr závěrečných prací řešených na katedře výrobních systémů a automatizace v roce 2017 na téma 3D tiskDN2017RIV18I,P,S0,25
RSSF44372.3.1Parameters influencing the precision of various 3D printing technologiesJN2017RIV18S0,33
RSSK45702.5.1Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production ProcessesJN2017RIV18P0,2
RSK47273.2.8Analýza zhodnocení výrobní přesnosti 3D tiskáren pro dentální aplikaceVS2017RIV18N0,33
RSK51872.3.2Technická podpora - Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dílů z materiálu ULTEM 1010 pro agresivní chemické prostředíVS2017RIV18N0,5
RSK51882.3.6Technical assistance; Analysis and evaluation of Selective Laser Melting (SLM) technology for printing special metal prototypesVS2017RIV18N0,5
RSK51892.3.2Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků.VS2017RIV18N0,33
RSK51902.3.2Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie 3D tisku - Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových práškůVS2017RIV18N0,33
RSK51912.3.6Technická podpora - Analýza a zhodnocení technologie Selective Laser Melting (SLM) určené pro tisk kovových prášků.VS2017RIV18N0,5
RSK51922.3.1Technical assistance; Analysis and evaluation of 3D printing technology for production of modelling jig used in rubber industryVS2017RIV18N0,5
RSPF201JRStructural properties of H13 tool steel parts produced with use of selective laser melting technologyD2016RIV17I,P0,34
RSSF329JIInfluence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer compositesD2016RIV17P0,17
RSSF336JPUtilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling methodD2016RIV17P(2)0,17
RSPK346JREvaluation of the impact of production parameters on the final properties of the part made of nylon 12 with rapid prototyping technology (FDM)JN2016RIV17I,P0,17
7RPF359JPKonstrukční úprava jader a prvků tvořících a obklopujících tvarovou dutinu výrobního nástroje umožňující jejich chlazení zkapalněnými technickými plynyFU2016RIV17P0,25
RSSF517JRUse of composite materials for FDM 3D print technologyJN2016RIV17P0,17
RSPF588JRSelective Laser Melting Technology And Manufacturing of Accurate Thin StructuresJN2016RIV17P0,33
RSPF736JRChemical Resistance of Materials Used in Additive ManufacturingJN2016RIV17I,P0,33
RSSF3006JRMechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structureD2016RIV17P0,25
RWSF3278BBExamining the relationship between forces during stereolithography 3D printing and geometric parameters of the modelD2016RIV17S0,1
RSF3344JRTechnická pomoc při projektech: Analýza vhodného materiálu, který má stejné čí podobné mechanické vlastnosti, jako sériový dílec. Definování postupu při výrobě silikonové formy pro gravitační lití polyuretanů ve vakuu.VS2016RIV17N0,5
RSK3653JRTechnická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílceVS2016RIV17N0,33
RSK3654JRTechnická pomoc při projektech: Analýza vhodné technologie 3D tisku pro výrobu modelových vložek k modelovacímu zařízeníVS2016RIV17N0,33
RSK3661JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku SLM pro výrobu speciálních dílcůVS2016RIV17N0,25
RSK3723JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dílců v elektronice.VS2016RIV17N0,33
RSK3734JRTechnická pomoc při projektech: Analýza možného využití odlehčených struktur ve výrobcích a vstřikovacích formách společnosti CleanAIRVS2016RIV17N0,33
RSF3735JRAnalýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu speciálních dvou komponentních dílců.VS2016RIV17N0,5
RSK3736JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu tenkostěnných výrobků.VS2016RIV17N0,33
RSK3737JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu objemných výrobků.VS2016RIV17N0,33
RSK3738JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu prototypů - enkapsulaceVS2016RIV17N0,5
RWSF1714JROptimal tool path searching and tool selection for machining of complex surfacesD2015RIV16S0,25
RSSF24492.3.2Shape And Size Accuracy of 3D-printed AlSi12 PartsJN2015RIV16I,P0,25
RSF2672JRAnalýzy možného využití technologie vakuové lití adičních silikonů do forem vyrobených pomocí 3D tisku.VS2015RIV16N0,5
RSF2714JPAnalýza výroby prototypových dílůVS2015RIV16N0,25
RWSK32902.5.5Combination of electrospun nanofibers and surface modified 3D printing for knee cartilage tissue engineeringD2015RIV16P0,09
RPF3347JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro čiré prototypové dílceVS2015RIV16N0,75
RPF3380JRTechnická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypů z nerez oceli - 316LVS2015RIV16N0,5
RPF3385JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu přesných modelů z materiálu AlSi12VS2015RIV16N0,45
RPF3386JRTechnická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování kovových prototypůVS2015RIV16N0,4
RPF3388JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu insertů k modelovacímu zařízeníVS2015RIV16N0,35
RPF3389JRTechnická pomoc při projektech: Analýza možného využití technologie SLM pro výrobu a otestování přesných kovových prototypů z materiálu AlSi12VS2015RIV16N0,3
RPF3396JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro dvou-komponentní prototypové dílce s využitím technologie 3D tiskuVS2015RIV16N0,35
RPF3398JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti vysokopevnostních termoplastických materiálů zpracovávaných pomocí 3D tiskuVS2015RIV16N0,45
RPF3399JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodné technologie 3D tisku pro výrobu dvou-komponentních přesných modelůVS2015RIV16N0,35
RPF3400JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro prototypové dílce s vysokou geometrickou přesností s využitím technologie 3D tiskuVS2015RIV16N0,35
RPF3401JRTechnická pomoc při projektech: Analýza a zhodnocení vhodného materiálu pro speciální aplikace v oblasti dvou-komponentního 3D tisku – enkapsulaceVS2015RIV16N0,35
RPK38JRThe Mechanical Characteristics of 3d Printed Parts According to the Build OrientationD2014RIV15P,S0,33
RPK60JRDividing the Complicated General Shapes of the Surface Into Partial Elements According to Curvature (gauss and Maximal Curvature) and Its Multi-axis MachiningD2014RIV15P,S0,25
RNK613D tisk fraktálních deterministických tvarů do polymerní matriceDN2014RIV150,5
RPK62JRUse of Reverse Engineering Methods in the Field of Fashion DesignD2014RIV15P,S0,34
RNK64JR3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical PropertiesD2014RIV15P,S0,25
RNK65JRProperties of Models Produced by Direct Selective Laser Melting TechnologyD2014RIV15P0,2
RPK89JRVíceosé obrábění tvarově komplikovaných ploch s využitím algoritmu pro rozdělení na dílčí segmentyD2014RIV15S0,34
RPK371JI3D kompozitní materiál určený především jako biodegradabilní náhrada chrupavkyFU2014RIV15P0,25
RSK377JIScaffolds Produced by Combination of 3d Printing and ElectrospinningO2014RIV15P0,1
RNK507JPAnalýzy možného využití technologie Selective Laser Melting (SLM) pro výrobu a otestování tenkostěnných prototypůVS2014RIV15N0,25
RNK510JPExperimentální výroba rozměrově přesných a dielektricky odolných speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tiskuVS2014RIV15N0,25
RNK515JPAnalýzy možného využití technologie Selective Laser Sintering (SLM) pro výrobu a otestování prototypůVS2014RIV15N0,25
RNK516JPPokračování analýzy a doporučení vhodného materiálu na výrobu speciálních prototypů pomocí 3D tiskuVS2014RIV15N0,25
RNK518JPExperimentální výroba opticky čistých prototypů z polymerů s využitím 3D tiskuVS2014RIV15N0,5
RNK521JPPokračování ve vývoji prototypových dílů a návrh vhodného materiálu pro konkrétní aplikaceVS2014RIV15N0,5
RNK528JPExperimentální výroba speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tiskuVS2014RIV15N0,25
RNK543JPExperimentální výroba prototypů z různých materiálůVS2014RIV15N0,5
RNK546JPExperimentální výroba rozměrově přesných a opticky čistých speciálních dvou-komponentních prototypů s využitím technologie 3D tiskuVS2014RIV15N0,25
RWPK625JJBionics-housefly like inspirationD2014RIV16S0,33
RSK1111JICombination of Patterned Electrospun Nanofibers and 3D Printing for Knee Cartilage Tissue EngineeringO2014RIV15I,P,S0,1
RWSK3156JIThe combination of 3D printing and nanofibers for tissue engineering of articular cartilageD2014RIV16P0,08
2014201520162017201820192020202120222023Σ
D82534123
DN11114
FU111115
GA112
GB189
JI22523418
JN143210
JR11
O22
VS91310739
ZB11
Σ2116201411474134114
2014201520162017201820192020202120222023Σ
D2.120.341.031.081.030.175.77
DN0.50.250.330.331.41
FU0.250.250.250.250.251.25
GA0.250.250.5
GB0.250.60.85
JI0.330.340.840.450.540.923.42
JN0.2510.730.372.35
JR0.330.33
O0.20.2
VS35.353.732.9915.07
ZB0.20.2
Σ6.075.946.015.052.640.921.340.821.640.9231.35