王燕翔 WANG Yan-xiang
(专利局专利审查协作北京中心,北京 100070)
新发展形势下,一些复杂结构机械装置类专利申请的形式和内容都发生了变化,对传统审查策略和审查效率提升提出了新的挑战。审查员在面对上述专利申请时,如何做到驳回有理、授权有据、优审快审是当前亟待解决的问题。
2008 年修改的专利法第26 条第3 款(以下简称A26.3)规定:说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准[1],说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明,应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说,说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。
《专利审查指南》(以下简称《审查指南》)第二部分第二章第2.1.3 节中对“能够实现”的含义进行了说明:所属技术领域的技术人员能够实现,是指所述技术领域的技术人员按照说明书记载的内容,就能够实现该发明或实用新型的技术方案,解决其技术问题,并且产生预期的技术效果[2]。
1.2.1 立法本意
充分公开是专利以“公开”换“保护”机制的核心条款,其要求专利申请人在说明书记载充分的、必要的技术信息,以使本领域技术人员在技术上可以再现或者实施其技术方案,解决其声称的技术问题,并达到相同的技术效果,进而达到减少重复研发,促进技术改进等目的。
1.2.2 法条释义
“清楚”主要要求说明书应当描述发明创造想要做什么和如何去做,使本领域技术人员能够确切地理解请求保护的发明创造的本意。“完整”主要要求说明书应当包括有关理解、实现发明创造所需的全部技术内容,基于说明书描述的这些技术内容,保证本领域技术人员能够实现请求保护的发明创造。
从技术角度看,20 世纪60 年代初出现的CAD 主要解决自动绘图问题,随着计算机硬、软件技术及其他相关技术的发展,现在的CAD 已成为一门综合性应用新技术,它涉及到以下基础技术。
①图形处理技术。如二维交互图形技术、三维几何造型及其他图形输入输出技术。
常见的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气均属于压缩气体。压缩气体充装过程中均使用压力来计量气瓶的充装量,一旦压缩气体气瓶充装压力过高(超过其设计压力),就存在爆炸的风险。GB/T 14194—2017要求“(压缩气体)充装压力不大于气瓶水压试验压力的三分之二”。
②工程分析技术。如有限元分析、优化设计方法、物理特性计算(如面积、体积、惯性矩等)、模拟仿真以及各行各业中的工程分析等。
③数据管理与数据交换技术。如数据库管理、不同CAD 系统间的数据交换和接口等。
④文档处理技术。如文档制作、编辑及文字处理等。
⑤软件设计技术。如窗口界面、软件工程规范及其工具系统的使用等。
SolidWorks 是功能强大的三维CAD 设计软件,是美国SolidWorks 公司开发的以Windows 操作系统为平台的设计软件[3]。SolidWorks 相对于其他CAD 设计软件来说,简单易学,具有高效的、迅速的实体建模功能,并可以利用SolidWorks 集成的辅助功能,对设计的实体模型进行一系列的计算机辅助分析,以便更好地满足设计需要,节省设计成本,提高了设计效率。其主要模块包括:零件建模、曲面建模、钣金设计、数据转换、高级渲染、图形输出、特征识别和软件设计。
SolidWorks Motion 是一个虚拟原型机仿真工具[4]。借助工业动态仿真分析软件ADAMS 的强力支持,SolidWorks Motion 能够帮助设计人员在设计前期判断设计是否能达到预期目标。通过学习有效使用用户界面各个选项的方法,设计人员将能够解决最复杂的机构问题。
申请号:202010577523.8。
发明名称:一种平板任意位置弧度线自动测量绘制打孔装置。
该案是一件发明专利,申请日为2020 年6 月23 日,该案申请人为:刘杨。权利要求1 参见中国专利公布公告查询系统http://epub.cnipa.gov.cn/。
说明书附图1 为本发明整体结构示意图,如图1 所示。
图1 发明整体结构示意图
说明书:家具板材对于美观纹理的绘制,通常采用人工绘制,而人工绘制弧线不精确,导致打孔位置不精确、平面弧度切割困难。
根据说明书记载的技术方案(参见说明书第17-27段):本申请能够实现“以X 轴或Y 轴上任意一点为圆心,正圆弧夹持架和反圆弧夹持架同时自动绘制圆弧线,并且在圆弧线上任意位置进行精确打孔”的技术效果。
然而,根据说明书及说明书附图记载,利用CAD 软件对各控制杆运动轨迹进行绘制,发现反圆弧夹持架13 的运动轨迹并不是圆弧线,即不能以X 轴或Y 轴上一点为圆心自动绘制圆弧线,不能解决发明所要解决的技术问题。下面结合绘制轨迹进行具体阐述:
在绘制运动轨迹前,分析了圆弧夹持架运动轨迹受到以下因素影响:a.四根控制杆构成的形状(两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆是否构成平行四边形,平行四边形相邻两条边的长度是否相等);b. 反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆上的位置(反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆的内侧或外侧)。基于权利要求以及说明书并未对上述a、b 因素进行限定,因此,根据a、b 影响因素的不同情况绘制圆弧夹持架的运动轨迹。下面对运动轨迹的绘制情况进行说明:
情况①:a.两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆构成平行四边形,平行四边形相邻两条边的长度相等;b.反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆内侧。作图如图2;情况②:a.两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆构成平行四边形,平行四边形相邻两条边的长度不相等;b.反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆内侧。作图如图3。
图2 正/反圆弧夹持架轨迹图
图3 正/反圆弧夹持架轨迹图
如图2、图3 所示:以Y 轴上一点为圆心,当X 轴进给齿条4 向左移动,正圆弧夹持架10 的运动轨迹为圆弧线,反圆弧夹持架13 运动轨迹为直线和不规则线条,非圆弧线。
情况③:a.两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆构成非平行四边形;b.反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆内侧。作图如图4。
图4 正/反圆弧夹持架轨迹图
如图4 所示:两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆构成非平行四边形,反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆内侧。以Y 轴上一点为圆心,当X 轴进给齿条4 向左移动,正圆弧夹持架10 的运动轨迹为圆弧线,反圆弧夹持架13运动轨迹为不规则线条,非圆弧线。
为了验证上述机械设计,采用SolidWorks 对上述机构进行建模和“Motion”运动仿真分析,通过三维动画的演示,更直观地展现了本发明核心机构的工作原理、机构运动的方式和轨迹。
情况①运动轨迹如图5,情况②运动轨迹如图6。
图5 SolidWorks 模拟反圆弧夹持架轨迹图
图6 SolidWorks 模拟反圆弧夹持架轨迹图
如图5、图6 所示:以Y 轴上一点为圆心,当X 轴进给齿条4 向左移动,正圆弧夹持架10 的运动轨迹必然为圆弧线,反圆弧夹持架13 的运动轨迹为直线/不规则线条,非圆弧线。
情况③:运动轨迹如图7。
图7 SolidWorks 模拟反圆弧夹持架轨迹图
如图7 所示:两根正圆弧控制杆和两根反圆弧控制杆构成非平行四边形,反圆弧控制杆铰接在正圆弧控制杆内侧。以Y 轴上一点为圆心,当X 轴进给齿条4 向左移动,正圆弧夹持架10 的运动轨迹为圆弧线,反圆弧夹持架13运动轨迹为不规则线条,非圆弧线。
在审查实践的事实认定过程中,如果发现说明书对发明技术方案的记载存在重大缺陷,使本领域技术人员无法确认能够实施的技术方案,以至于无法进行有意义的检索,此时可以直接指出“说明书公开不充分”的缺陷,有证据支撑、说理充分的审查意见通知书是与申请人进行有效的沟通、提高审查效能的关键所在。
在大机械领域,当装置零部件众多、传动结构复杂、运动轨迹的可预期性低,难以用数理知识解释或者用文字描述清楚时,可以考虑引入计算机仿真技术进行辅助验证说明书公开是否充分。实践证明完全的自动化是非常困难的,将人的主导性与创造性放在首要地位,同时充分发挥计算机仿真的长处,使二者有机地结合起来,是解决此类案件的突破点。
对于复杂机械结构[5],传统的专利审查过程中,对技术方案的重现是审查员的人脑仿真过程,该过程对于一些难以预期的运动判断存在困难。实践证明,在复杂机械装置的拆解、发明点提炼、发明不合理之处的确定、审查策略选择、分析说理、推理论证等方面及发挥经验和创造性方面,人将起主导作用;而计算机辅助仿真软件在计算、图形与文字处理以及代替人做运动仿真方面有特殊优势;从审查方法学的角度看,人与计算机密切合作,有机结合必然能提高审查质量、缩短审查周期、提高审查效率。
在大机械领域,当装置零部件众多、传动结构复杂、运动轨迹的可预期性低,难以用数理知识解释或者用文字描述清楚时,可以考虑引入计算机仿真技术进行辅助验证说明书公开是否充分。在审查实践中,将人的主导性与创造性放在首要地位,同时充分发挥计算机仿真的长处,使二者有机地结合起来,是解决此类案件的突破点。
本文积极探索持续提高审查质量和审查效率的实践路径,深入解析了“公开不充分”的法条概念、计算机仿真软件CAD 和SolidWorks 的适用条件、并通过一个实际案例来说明了如何利用CAD 和SolidWorks 来辅助证明申请是否公开充分、最后给出了复杂机械结构案件的处理流程、提出证据支撑、说理充分的原则、并总结了计算机仿真在A26.3 审查中的适用标准,试图为该领域的审查模式创新提供新的思路和有益的借鉴。