EP3725187A1 - Matratze - Google Patents

Matratze Download PDF

Info

Publication number
EP3725187A1
EP3725187A1 EP20164413.5A EP20164413A EP3725187A1 EP 3725187 A1 EP3725187 A1 EP 3725187A1 EP 20164413 A EP20164413 A EP 20164413A EP 3725187 A1 EP3725187 A1 EP 3725187A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
mattress
support elements
support
support structure
central plane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP20164413.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3725187B1 (de
Inventor
Sven Oliver Maier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP3725187A1 publication Critical patent/EP3725187A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3725187B1 publication Critical patent/EP3725187B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C27/00Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas
    • A47C27/04Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with spring inlays
    • A47C27/06Spring inlays
    • A47C27/062Spring inlays of different resiliencies
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C27/00Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas
    • A47C27/04Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with spring inlays
    • A47C27/06Spring inlays
    • A47C27/065Spring inlays of special shape

Definitions

  • the invention relates to a mattress.
  • Such mattresses typically consist of foam materials, and in particular the mattresses can consist of several foam layers on top of one another.
  • zoning in mattresses.
  • zones with different elastic properties that is to say different flexibility, are formed distributed over the surface of the mattress. This takes into account the fact that a mattress, for example, should have a different flexibility in the leg area than in the back area.
  • local cavities are typically incorporated into a middle mattress layer with oscillating knives. A completely closed upper and lower mattress layer is then applied to the top and bottom of this middle mattress layer.
  • a first disadvantage of such zoning is that the cutting of the cavities into the mattress layer results in a considerable amount of waste material that cannot be used for further mattress manufacture.
  • a further disadvantage of such zoning is that the geometries of the cavities generated with the oscillating knives can only be specified to a limited extent. Since the oscillating knives are introduced into the mattress layer from the outside, the ones generated with them inevitably have to be Hollow spaces open out on the surface of the mattress layer. Furthermore, the size of the cavities that can be generated with them is limited by the size of the oscillating knives, so that the spatial resolution of the variation in the flexibility of the mattress is limited.
  • the respective mattress can be individually and precisely adapted to the respective needs and requirements of the person who wants to use the body-supporting element.
  • the mattress produced in this way is made of plastics, in particular of elastic elastomers.
  • the invention is based on the object of providing a mattress of the type mentioned at the beginning, which can be produced efficiently and at the same time has a high functionality.
  • the invention relates to a mattress consisting of a metallic support structure and an envelope that accommodates it.
  • the support structure consists of elastically deformable support elements, the resilience of support elements varying as a function of location.
  • a first essential advantage of the mattress according to the invention is that it consists of only two components, namely the metallic support structure and the cover, which is advantageously designed in the form of a textile cover.
  • the envelope only needs to be slipped over the support structure and then closed. This can be carried out very simply and quickly, which contributes to the efficient manufacture of the mattress according to the invention.
  • Another advantage here is that the metallic support structure, on the one hand, and the cover, on the other hand, can be easily separated and thus easily disposed of as separate components of the mattress.
  • the support structure consists of one or more metallic materials, and thus of completely recyclable materials. This represents a significant advantage over mattresses made of plastics, in particular foams.
  • the cover made of textile materials is completely recyclable.
  • the mattress according to the invention consists exclusively of recyclable materials, it also meets the strictest requirements for environmental compatibility.
  • the support structure generally consists of a three-dimensional arrangement of interconnected support elements.
  • a location-dependent flexibility profile of the support structure can be achieved through different flexibility of the support elements.
  • the structure of the support structures of the mattress according to the invention is advantageously designed in such a way that the flexibility of the support elements increases from their central plane to the top and bottom.
  • the term central plane generally includes the plane running in the equational direction between the top and bottom of the mattress, the central plane preferably forming a plane of symmetry, in particular a mirror plane of the mattress.
  • the elasticity profile of the mattress can already be specified variably through the geometric arrangement of the support elements.
  • the support elements form a three-dimensional, asymmetrical continuum or that the support elements form a grid-like arrangement.
  • the support structure does not contain any preferred directions, so that the support structure has homogeneous properties.
  • the support elements also advantageously form an arrangement which is mirror-symmetrical to a central plane of the mattress.
  • This symmetrical design of the support elements can be used for both of the so-called variants of the support structure.
  • the resilience of the support elements increases continuously from their central planes to the top and bottom.
  • Such a continuous variation of the resilience of the support elements can be implemented, for example, in that the material thicknesses and / or densities of the support elements decrease continuously from these central planes to the top and bottom.
  • the surfaces of the support elements increase continuously from their central plane to the top and bottom.
  • the flexibility profiles of the support elements can also be precisely specified and coordinated with one another.
  • the elasticity profile of the mattress can generally be flexibly specified through a suitable design of the support elements of the support structure and through the spatial coupling and connection of the support elements to one another.
  • the mechanical properties of the support elements can be specified by selecting a suitable material.
  • the support elements are made of any metal. Examples are copper and silver or their alloys.
  • the support elements can also consist of steel.
  • the support elements can also have admixtures of the components made of carbon or plastic. It is also possible to make individual or even all of the support elements made of carbon or plastic.
  • all support elements can consist of the same material.
  • the support elements consist of different metallic materials.
  • the support elements can form linear structures and / or structures enclosing cavities.
  • the different geometries of the support elements allow specific resilience to be obtained for the support elements in a targeted manner.
  • the support elements having linear structures can consist of single or multiple branched linear elements. These run particularly advantageously along curved paths so that they can be easily compressed under pressure.
  • the support elements surrounding the cavities can be designed in the form of a ring, these being circular, polygonal or also oval could be. In principle, three-dimensional hollow body structures are also possible.
  • the support elements each form a surface element on the top and bottom of the mattress.
  • the support structure is produced by means of a 3D printing process or a sintering process.
  • the body shape of the respective person required for the production of the person-specific mattress can already be derived with sufficient accuracy from a limited number of body features, typical body features being the shoulder width, waist width, hip width and size of the person.
  • the body geometry can be determined as an essential starting parameter for the method according to the invention with extremely little effort.
  • the body features can be entered as parameters into a computer unit by means of an input unit.
  • the entry can be made by the person for whom the mattress is made.
  • the body features are derived from an image of the person or a sequence of images of the person.
  • the images are generally referenced using reference bodies.
  • the body features are determined with an AR (augmented reality) unit.
  • the AR unit is advantageously integrated in a smartphone. With the AR unit, body dimensions can be recorded as body features in a simple manner.
  • the person's preferred sleeping position can be made, for example, by means of manual entries in a user interface of a computer unit.
  • the preferred sleeping position of the person can also be determined with a position sensor.
  • the person can wear the position sensor on a chest strap or the like during at least one night, the position sensor then continuously determining the position data of the person during the sleep phase.
  • the preferred sleeping position i.e. the sleeping position in which the person sleeps most often, can be determined from this.
  • This position sensor can in particular be integrated in a smartphone.
  • a spatially resolved target field of penetration depths can be specified for the specific body shape of a person and their preferred sleeping position for a model of the mattress to be produced.
  • the person's weight can be inferred from the specific body shape.
  • an optimal spatially resolved target field of penetration depths of the mattress can then be determined, in particular calculated.
  • the target penetration depth in the area of heavier and wider body parts is generally greater than in the area of narrow and lighter body parts.
  • the fields of characteristics can be obtained from maximum pressure load values that were determined, for example, in medical studies.
  • the characteristic fields generally include the dependency of certain penetration depths on body widths and / or body weights of individual body parts.
  • the spatially resolved nominal field of penetration depths is generally calculated with the body shape arranged on the model in a nominal position corresponding to the preferred sleeping position.
  • a lateral position of the body on the model is particularly suitable as a target position.
  • penetration depths are obtained that provide ideal behavior for different lying positions of the person on the finished mattress.
  • the penetration depths can also be determined for a supine or prone position, depending on the person's preferred sleeping position.
  • the advantage here is that the respective person does not have to be present for the optimal determination of the penetration depths. Rather, the determination of the penetration depths can be done purely arithmetically on the model of the mattress.
  • the desired material stiffnesses for the mattress to be produced are selected from the determined penetration depths.
  • Support elements suitable for this purpose for forming the support structure of the mattress are selected in accordance with the target material stiffnesses.
  • the spatially resolved selection of such material structures generates manufacturing data that can be used to manufacture the mattress.
  • the production data are advantageously designed or prepared in such a way that several different production units can be used to produce the person-specific mattress.
  • the manufacturing data are used to specify print data for the 3D printer.
  • the manufacturing data can be used to manufacture the mattress in a sintering process.
  • FIG. 1 shows an embodiment of the mattress 1 according to the invention.
  • the mattress 1 has as components only a metallic support structure 2 and a cover, which consists of a textile cover 3 or the like.
  • the metallic support structure 2 consists of an arrangement of interconnected support elements 4. By connecting the support element 4, the support structure 2 forms a three-dimensional body.
  • the support elements 4 are arranged and designed in such a way that they each form a continuous, essentially gapless surface element on the top and bottom of the mattress 1, so that these surface elements can be used as lying surfaces.
  • the support elements 4 of the support structure 2 can consist of the same metallic material or also consist of different metallic materials.
  • the support elements 4 are advantageously made of steel or also of silver, copper or their alloys. Parts of the support structure can also consist of carbon or plastic.
  • the support structure 2 is advantageously produced using a 3D printing or sintering process.
  • other additive processes can also be used, such as stereolithography processes, for example.
  • the support structure 2 forms an elastic structure, which is achieved by a corresponding elastic deformability of the support elements 4.
  • the elastic properties can vary depending on the location.
  • the support elements 4 form a completely asymmetrical arrangement in the support structure 2, so that the support structure 2 forms a continuum without a preferred direction.
  • the support elements 4 forming the support structure 2 are in this case formed from hollow bodies.
  • the support structure 2 is advantageously designed so that the flexibility of the support elements 4 is greatest in the center of the mattress 1 and tends to increase towards the top and bottom. Tending means that the resilience of the support elements 4 does not have to increase continuously from the center to the top and bottom.
  • the variation in the resilience of the support elements 4 can be achieved through different sizes and material thicknesses of the support elements 4.
  • the densities of the support elements 4 can also be made variable.
  • the surfaces of the support elements 4 can increase in order to thereby change the resilience, since this creates increasingly filigree structures that can be elastically deformed more and more easily.
  • Figure 2 shows a segment of a support structure 2 that of the support structure 2 according to Figure 1 largely corresponds.
  • the support elements 4 of the support structure 2 can, as Figure 3 shows in particular, consist of circular support elements 4.
  • the support elements 4 can be arranged in different spatial directions to one another. By varying the size and material thickness, these have different elastic properties.
  • the support elements 4 of the support structures 2 are symmetrical to a central plane 5 of the mattress 1 running between the top and bottom.
  • the support elements 4 are largest and have the greatest material thicknesses, so that they have the small resilience of the support structures 2.
  • the sizes and material thicknesses of the support elements 4 decrease continuously from the central plane 5 to the top and bottom, whereby their resilience is greater, that is, their disputes are less.
  • Figure 4 shows a further variant of a support structure 2 for the mattress 1 according to the invention
  • Figure 4 a basic cell of support elements 4.
  • a lattice-like support structure 2 results from a multiple arrangement of such identical or similar basic cells in a row in the xy plane.
  • the support elements 4 have linear, curved geometries and thus form individual compressible spring elements.
  • the sizes and material thicknesses of the support elements 4 decrease continuously from the central plane 5 to the top and bottom of the mattress 1, as a result of which the flexibility increases continuously.
  • the arrangement of the support elements 4 is again symmetrical to the central plane.
  • the resilience of the support elements 4 in the xy direction of the mattress 1 can be made location-dependent in order to implement a person-specific adaptation of the elasticity profile of the mattress 1.

Landscapes

  • Mattresses And Other Support Structures For Chairs And Beds (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Matratze (1) bestehend aus einer metallischen Stützstruktur (2) und einer diese aufnehmende Umhüllung. Die Stützstruktur (2) besteht aus elastisch verformbaren Stützelementen (4), wobei Nachgiebigkeiten von Stützelementen (4) ortsabhängig variieren.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Matratze.
  • Derartige Matratzen bestehen typischerweise aus Schaumstoffmaterialien, wobei insbesondere die Matratzen aus mehreren übereinanderliegenden Schaumstoffschichten bestehen können. Um den Liegekomfort derartiger Matratzen zu erhöhen, ist es üblich, sogenannte Zonierungen in Matratzen vorzunehmen. Bei einer derartigen Zonierung werden über die Fläche der Matratze verteilt Zonen mit unterschiedlichen elastischen Eigenschaften, das heißt unterschiedlicher Nachgiebigkeit gebildet. Hierbei wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Matratze beispielsweise im Beinbereich eine andere Nachgiebigkeit aufweisen soll als im Rückenbereich. Zur Ausbildung derartiger Zonierungen in mehrschichtigen Matratzen werden typischerweise in eine mittlere Matratzen-Schicht mit oszillierenden Messern lokal Hohlräume eingearbeitet. Auf die Ober- und Unterseite dieser mittleren Matratzen-Schichte wird dann eine jeweils vollständig abgeschlossene obere und untere Matratzen-Schicht aufgebracht.
  • Ein erster Nachteil derartiger Zonierungen besteht darin, dass durch das Einschneiden der Hohlräume in die Matratzenschicht in erheblichem Maße Ausschussmaterial anfällt, das für eine weitere Matratzenherstellung nicht verwendbar ist.
  • Ein weiterer Nachteil derartiger Zonierungen besteht darin, dass die Geometrien der mit den oszillierenden Messern generierten Hohlräume nur in beschränktem Maß vorgegeben werden können. So müssen, da die oszillierenden Messer von außen in die Matratzenschichte eingeführt werden, zwangsläufig die damit generierten Hohlräume an der Oberfläche der Matratzenschicht ausmünden. Weiterhin ist durch die Größe der oszillierenden Messer die Größe der mit diesen generierbaren Hohlräumen begrenzt, so dass die Ortsauflösung der Variation der Nachgiebigkeit der Matratze begrenzt ist.
  • Die DE 10 2015 100 816 B3 betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Matratze, welches folgende Verfahrensschritte umfasst:
    • Vorgabe von Druckdaten, welche eine personenspezifische dreidimensionale Stützstruktur bilden
    • Herstellung des körperstützenden Elements anhand der Druckdaten mittels eines 3D-Druckers.
  • Mit diesem Verfahren kann die jeweilige Matratze individuell und exakt an die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen der Person, die das körperstützende Element nutzen möchte, angepasst werden.
  • Die so hergestellte Matratze besteht aus Kunststoffen, insbesondere aus elastischen Elastomeren.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Matratze der eingangs genannten Art bereitzustellen, welche rationell herstellbar ist und dabei eine hohe Funktionalität aufweist.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausführungsformen und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
  • Die Erfindung betrifft eine Matratze bestehend aus einer metallischen Stützstruktur und einer diese aufnehmende Umhüllung. Die Stützstruktur besteht aus elastisch verformbaren Stützelementen, wobei Nachgiebigkeiten von Stützelementen ortsabhängig variieren.
  • Ein erster wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Matratze besteht darin, dass diese nur aus zwei Komponenten besteht, nämlich der metallischen Stützstruktur sowie der Umhüllung, die vorteilhaft in Form eines textilen Bezugs ausgebildet ist. Die Umhüllung muss lediglich über die Stützstruktur gestülpt werden und dann verschlossen werden. Dies kann sehr einfach und schnell durchgeführt werden, wodurch ein Beitrag für eine rationelle Fertigung der erfindungsgemäßen Matratze geleistet wird. Vorteilhaft hierbei ist weiterhin dass die metallische Stützstruktur einerseits und die Umhüllung andererseits leicht trennbar und damit einfach als separate Komponenten der Matratze entsorgt werden können. Dabei ist besonders vorteilhaft, dass die Stützstruktur aus einem oder mehreren metallischen Werkstoffen besteht, und damit aus vollständig recycelbaren Materialien. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber aus Kunststoffen, insbesondere Schaumstoffen bestehenden Matratzen dar. Weiterhin ist die aus textilen Materialien bestehende Umhüllung vollständig recycelbar.
  • Da somit die erfindungsgemäße Matratze ausschließlich aus recycelbaren Materialien besteht, erfüllt diese auch strengste Anforderungen an die Umweltverträglichkeit.
  • Die Stützstruktur besteht generell aus einer dreidimensionalen Anordnung von miteinander verbundenen Stützelementen.
  • Erfindungsgemäß kann durch unterschiedliche Nachgiebigkeit der Stützelemente ein ortsabhängiges Nachgiebigkeits-Profil der Stützstruktur erzielt werden.
  • Der Aufbau der Stützstrukturen der erfindungsgemäßen Matratze ist vorteilhaft derart gestaltet, dass die Nachgiebigkeit der Stützelemente von ihrer Zentralebene zur Oberseite und Unterseite hin zunehmen. Mit dem Begriff Zentralebene ist generell die in äquationaler Richtung verlaufende Ebene zwischen der Oberseite und Unterseite der Matratze umfasst, wobei die Zentralebene bevorzugt eine Symmetrieebene, insbesondere Spiegelebene der Matratze bildet.
  • Mit den Stützelementen mit relativ geringer Steifigkeit, das heißt großer Nachgiebigkeit im Zentrum der Matratze wird ein stabiler innerer Gitterkern der Matratze bereitgestellt, wobei natürlich die Stützelemente auch in diesem Bereich elastische Eigenschaften aufweisen.
  • Da die Nachgiebigkeit der Stützelemente zur Oberseite und Unterseite hin zunehmen, bilden diese komfortablen Liegeflächen für eine die Matratze nutzende Person. Damit kann sowohl die Unterseite als auch die Oberseite der Matratze als Liegefläche genutzt werden.
  • Generell sind auch andere Ausführungsformen denkbar, beispielsweise derart, dass die Nachgiebigkeit von der Unterseite zur Oberseite der Matratze hin zunimmt.
  • Bereits durch die geometrische Anordnung der Stützelemente kann das Elastizitätsprofil der Matratze variabel vorgegeben werden.
  • Vorteilhafte Varianten der Erfindung sehen vor, dass die Stützelemente ein dreidimensionales, unsymmetrisches Kontinuum ausbilden oder dass die Stützelemente eine gitterförmige Anordnung ausbilden.
  • Durch eine unsymmetrische Anordnung der Stützelemente enthält die Stützstruktur keinerlei Vorzugsrichtungen, so dass die Stützstruktur homogene Eigenschaften aufweist.
  • Mit der gitterförmigen Struktur der Stützelemente können bei einfachem konstruktivem Aufbau reproduzierbare elastische Eigenschaften der Stützstruktur vorgegeben werden, wobei diese auch gezielt örtlich variabel ausgebildet werden können.
  • Weiter vorteilhaft bilden die Stützelemente einen zu einer Zentralebene der Matratze spiegelsymmetrische Anordnung.
  • Damit wird erreicht, dass sowohl bei einer Nutzung der Unterseite als auch der Oberseite der Matratze als Liegefläche exakt dieselben Eigenschaften hinsichtlich des Liegekomforts erhalten werden, was eine flexible Nutzung der Matratze ermöglicht. Diese symmetrische Ausbildung der Stützelemente kann für beide der sogenannten Varianten der Stützstruktur eingesetzt werden.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung nehmen von deren Zentralebenen zur Ober- und Unterseite hin die Nachgiebigkeit der Stützelemente kontinuierlich zu.
  • Damit werden abrupte Übergänge der Nachgiebigkeiten, das heißt Steifigkeiten innerhalb der Matratze vermieden. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für einen hohen Liegekomfort. Weiterhin kann durch die kontinuierliche Variation der Nachgiebigkeiten das Elastizitätsprofil der Matratze nahezu beliebig variiert und an unterschiedliche Anforderungen und Applikationen angepasst werden.
  • Eine derartige kontinuierliche Variation der Nachgiebigkeiten der Stützelemente lässt sich beispielsweise dadurch realisieren, dass von diesen Zentralebenen zur Ober- und Unterseite hin die Materialstärken und/oder Dichten der Stützelemente kontinuierlich abnehmen.
  • Alternativ oder zusätzlich nehmen von deren Zentralebene zur Ober- und Unterseite hin die Oberflächen der Stützelemente kontinuierlich zu.
  • Je größer die Oberflächen der Stützelemente desto filigraner deren Ausbildung, wobei die Stützelemente hierbei auch verzweigte Strukturen ausbilden können. Je filigraner und verzweigter die Stützelemente, desto geringer sind auch deren Material stärken. Mit zunehmender Feinheit der Strukturen der Stützelemente wird auch deren Nachgiebigkeit erhöht.
  • Da die Materialstärken und Geometrien der Stützelemente frei wählbar sind, können auch die Nachgiebigkeits-Profile der Stützelemente genau vorgegeben und aufeinander abgestimmt werden.
  • Das Elastizitätsprofil der Matratze lässt sich generell durch eine geeignete Ausbildung der Stützelemente der Stützstruktur und durch der räumlichen Ankopplung und Verbindung der Stützelemente untereinander flexibel vorgeben.
  • Zunächst können durch eine geeignete Materialauswahl die mechanischen Eigenschaften der Stützelemente vorgegeben werden. Die Stützelemente bestehen aus beliebigen Metallen. Beispiele hierfür sind Kupfer und Silber oder deren Legierungen. Auch können die Stützelemente aus Stahl bestehen. Prinzipiell können die Stützelemente auch Beimischungen der Komponenten aus Carbon oder Kunststoff aufweisen. Auch die Ausbildung einzelner oder sogar aller Stützelemente aus Carbon oder Kunststoff ist möglich.
  • Dabei können generell alle Stützelemente aus demselben Material bestehen. Alternativ bestehen die Stützelemente aus unterschiedlichen metallischen Werkstoffen.
  • Generell können die Stützelemente lineare und/oder Hohlräume umschließende Strukturen ausbilden.
  • Durch die verschiedenen Geometrien der Stützelemente, insbesondere in Verbindung mit der Auswahl geeigneter Materialstärken können gezielt spezifische Nachgiebigkeiten für die Stützelemente erhalten werden. Die linearen Strukturen aufweisenden Stützelemente können aus einzelnen oder mehreren verzweigten linearen Elementen bestehen. Besonders vorteilhaft verlaufen diese entlang gekrümmter Bahnen, so dass diese unter Druck leicht komprimiert werden können. Die Hohlräume umschließender Stützelemente können ringförmig ausgebildet sein, wobei diese kreisförmig, polygonförmig oder auch oval ausgebildet sein können. Prinzipiell sind auch dreidimensionale Hohlkörperstrukturen möglich.
  • Besonders vorteilhaft bilden die Stützelemente an der Ober- und Unterseite der Matratze jeweils ein Flächenelement aus.
  • Da sich die Stützelemente an der Ober- und Unterseite zu einem durchgehenden, im wesentlichen lückenlosen Flächenelement ergänzen, wird dort eine homogene geschlossene Liegefläche erhalten, wodurch ein hoher Liegekomfort der Matratzen erhalten wird.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Stützstruktur mittels eines 3D-Druckverfahrens beziehungsweise eines Sinterverfahrens hergestellt.
  • Mit diesen Verfahren können rechnergesteuert auch komplexe Stützstrukturen exakt vorgegeben werden und rationell gefertigt werden.
  • Besonders vorteilhaft lassen sich damit auch Matratzen realisieren, welche ein personenspezifisches Nachgiebigkeitsprofil aufweist.
  • Ein Verfahren zur Herstellung einer personenspezifischen Matratze umfasst beispielsweise folgende Verfahrensschritte
    • Bestimmung von Körpermerkmalen einer Person
    • Ermittlung der Körperform der Person anhand der Körpermerkmale
    • Ermittlung einer bevorzugten Schlafposition der Person
    • Bestimmung eines ortsaufgelösten Sollfeldes von Eindringtiefen eines Modells für die herzustellende Matratze für die in der bevorzugten Schlafposition angeordnete Körperform
    • Ermittlung von Soll-Materialsteifigkeiten aus den Eindringtiefen anhand eines Kraft-Weg-Kennfelds
    • Generierung von Fertigungsdaten durch eine ortsaufgelöste Auswahl von Materialien und/oder Materialstrukturen aus einer Menge von Materialkennwerten zur Realisierung der Soll-Materialsteifigkeiten.
  • Die für die Herstellung der personenspezifischen Matratze benötigte Körperform der jeweiligen Person kann mit hinreichender Genauigkeit bereits aus einer beschränkten Anzahl von Körpermerkmalen abgeleitet werden, wobei typische Körpermerkmale die Schulterbreite, Taillenbreite, Hüftbreite und Größe der Person sind.
  • Damit kann mit einem äußerst geringen Aufwand die Körpergeometrie als wesentlicher Ausgangsparameter für das erfindungsgemäße Verfahren bestimmt werden.
  • Im einfachsten Fall sind die Körpermerkmale als Parameter mittels einer Eingabeeinheit in eine Rechnereinheit eingebbar.
  • Die Eingabe kann von der Person, für die die Matratze hergestellt wird, selbst durchgeführt werden.
  • Gemäß einer alternativen Ausführungsform werden die Körpermerkmale aus einem Bild der Person oder einer Sequenz von Bildern der Person abgeleitet.
  • Die Bilder werden generell anhand von Referenzkörpern referenziert.
  • Gemäß einer alternativen Ausgestaltung werden die Körpermerkmale mit einer AR-(augmented reality) Einheit bestimmt.
  • Die AR-Einheit ist vorteilhaft in einem Smartphone integriert. Mit der AR-Einheit können auf einfache Weise Körperabmessungen als Körpermerkmale erfasst werden.
  • Die bevorzugte Schlafposition der Person kann beispielsweise durch manuelle Eingaben in einer Bedienoberfläche einer Rechnereinheit erfolgen.
  • Weiter kann die bevorzugte Schlafposition der Person mit einem Lagesensor ermittelt werden.
  • Beispielsweise kann die Person während wenigstens einer Nacht den Lagesensor an einem Brustgurt oder dergleichen tragen, wobei dann der Lagesensor fortlaufend die Lagedaten der Person während der Schlafphase bestimmt. Daraus kann genau die bevorzugte Schlafposition, das heißt die Schlafposition, in der die Person am häufigsten schläft, bestimmt werden. Dieser Lagesensor kann insbesondere in einem Smartphone integriert sein.
  • Bei diesem Verfahren kann für die bestimmte Körperform einer Person und deren bevorzugte Schlafposition für ein Modell der herzustellenden Matratze ein ortsaufgelöstes Sollfeld von Eindringtiefen vorgegeben werden.
  • Dies beruht darauf, dass aus der bestimmten Körperform auf das Gewicht der Person geschlossen werden kann. Für das Gewicht und die Körperform kann für die bevorzugte Schlafposition der Person dann ein hierfür optimales ortsaufgelöstes Sollfeld von Eindringtiefen der Matratze bestimmt, insbesondere berechnet werden. Als Berechnungsvorschrift wird dabei generell angesetzt, dass die Soll-Eindringtiefe im Bereich schwerer und breiter Körperpartien generell größer ist als im Bereich schmaler und leichter Körperpartien.
  • Diese Berechnung kann auf abgespeicherte Kennlinienfelder zurückgreifen, die insbesondere empirisch gewonnen wurden. Alternativ können die Kennlinienfelder aus maximalen Druckbelastungswerten gewonnen werden, die beispielsweise in medizinischen Studien ermittelt wurden. Die Kennlinienfelder umfassen generell die Abhängigkeit bestimmter Eindringtiefen von Körperbreiten und/oder Körpergewichten einzelner Körperpartien.
  • Die Berechnung des ortsaufgelösten Sollfeldes von Eindringtiefen erfolgt generell bei in einer der bevorzugten Schlafposition entsprechenden Sollposition auf dem Modell angeordneten Körperform.
  • Als Sollposition ist besonders eine Seitenlage des Körpers auf dem Modell geeignet. Für eine solche Positionierung der Körperform auf dem Modell der Matratze werden Eindringtiefen erhalten, die ein ideales Verhalten für unterschiedliche Liegepositionen der Person auf der fertiggestellten Matratze liefern.
  • Alternativ oder zusätzlich können die Eindringtiefen auch für eine Rücken- oder Bauchlage bestimmt werden, je nachdem wie die bevorzugte Schlafposition der Person ist.
  • Vorteilhaft hierbei ist, dass zur optimierten Bestimmung der Eindringtiefen die jeweilige Person nicht anwesend sein muss. Vielmehr kann die Bestimmung der Eindringtiefen rein rechnerisch an dem Modell der Matratze erfolgen.
  • Anhand eines vorzugsweise in einem Einlernprozess bestimmten und in einer Speichereinheit abgespeicherten Kraft-Weg-Kennfeldes werden aus den ermittelten Eindringtiefen die Soll-Materialsteifigkeiten für die herzustellende Matratze ausgewählt.
  • Entsprechend der Soll-Materialsteifigkeiten erfolgt die Auswahl hierfür geeigneter Stützelemente zur Ausbildung der Stützstruktur der Matratze.
  • Durch die ortsaufgelöste Auswahl derartiger Materialstrukturen werden Fertigungsdaten generiert, die zur Herstellung der Matratze verwendet werden können.
  • Die Fertigungsdaten sind vorteilhaft so ausgebildet oder so aufbereitet, dass mehrere unterschiedliche Fertigungseinheiten zur Herstellung der personenspezifischen Matratze verwendet werden können.
  • Wird die Matratze mittels eines 3D-Druckers hergestellt, dienen die Fertigungsdaten zur Vorgabe von Druckdaten für den 3D-Drucker.
  • Alternativ können die Fertigungsdaten genutzt werden, um die Matratze in einem Sinterverfahren herzustellen.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnungen erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    Schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Matratze.
    Figur 2
    Erste Variante einer Stützstruktur für die Matratze gemäß Figur 1.
    Figur 3
    Einzeldarstellung von Stützelementen für die Stützstruktur gemäß Figur 2.
    Figur 4
    Zweite Variante einer Stützstruktur für die Matratze gemäß Figur 1.
  • Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Matratze 1. Die Matratze 1 weist als Komponenten nur eine metallische Stützstruktur 2 und eine Umhüllung auf, die aus einem textilen Bezug 3 oder dergleichen besteht.
  • Die metallische Stützstruktur 2 besteht aus einer Anordnung von untereinander verbundenen Stützelementen 4. Durch die Verbindung des Stützelements 4 bildet die Stützstruktur 2 einen dreidimensionalen Körper. Dabei sind die Stützelemente 4 so angeordnet und ausgebildet, dass diese an der Oberseite und Unterseite der Matratze 1 jeweils ein durchgehendes, im wesentlichen lückenloses Flächenelement bildet, so dass diese Flächenelemente als Liegeflächen genutzt werden können.
  • Die Stützelemente 4 der Stützstruktur 2 können aus demselben metallischen Werkstoff bestehen oder auch aus unterschiedlichen metallischen Werkstoffen bestehen. Vorteilhaft bestehen die Stützelemente 4 aus Stahl oder auch aus Silber, Kupfer oder deren Legierungen. Auch können Anteile der Stützstruktur aus Carbon oder Kunststoff bestehen.
  • Die Stützstruktur 2 wird vorteilhaft mit einem 3D-Druck- oder Sinterverfahren hergestellt. Generell können auch andere additive Verfahren zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Stereolithographie-Verfahren.
  • Generell bildet die Stützstruktur 2 eine elastische Struktur aus, was durch eine entsprechende elastische Verformbarkeit der Stützelemente 4 erzielt wird. Um ein an die jeweilige Applikation angepasstes Elastizitätsprofil der Matratze 1 zu erhalten, können die elastischen Eigenschaften ortsabhängig variieren.
  • Bei der Matratze 1 gemäß Figur 1 bilden die Stützelemente 4 in der Stützstruktur 2 eine vollkommen unsymmetrische Anordnung, so dass die Stützstruktur 2 ein Kontinuum ohne Vorzugszugsrichtung ausbildet. Die die Stützstruktur 2 ausbildenden Stützelemente 4 sind in diesem Fall von Hohlkörpern ausgebildet.
  • Vorteilhaft ist die Stützstruktur 2 so ausgebildet, dass die Nachgiebigkeiten der Stützelemente 4 im Zentrum der Matratze 1 am größten sind und zur Oberseite und Unterseite hin tendenziell zunehmen. Tendenziell bedeutet, dass die Nachgiebigkeiten der Stützelemente 4 vom Zentrum zur Oberseite und Unterseite nicht kontinuierlich zunehmen müssen.
  • Die Variation der Nachgiebigkeiten der Stützelemente 4 lässt sich durch unterschiedliche Größen und Materialstärken der Stützelemente 4 erzielen. Auch die Dichten der Stützelemente 4 können variabel ausgebildet sein. Schließlich können die Oberflächen der Stützelemente 4 zunehmen um dadurch die Nachgiebigkeiten zu ändern, da damit zunehmend filigrane Strukturen geschaffen werden, die immer leichter elastisch verformt werden können.
  • Figur 2 zeigt ein Segment einer Stützstruktur 2, die der Stützstruktur 2 gemäß Figur 1 weitgehend entspricht. Die Stützelemente 4 der Stützstruktur 2 können, wie Figur 3 zeigt insbesondere, aus kreisförmigen Stützelementen 4 bestehen. Die Stützelemente 4 können in unterschiedlichen Raumrichtungen zueinander angeordnet sein. Durch eine Variation der Größe und Materialstärke weisen diese unterschiedliche elastische Eigenschaften auf.
  • Wie Figur 2 zeigt, sind die Stützelemente 4 der Stützstrukturen 2 symmetrisch zu einer zwischen der Oberseite und Unterseite verlaufenden Zentralebene 5 der Matratze 1.
  • Im Bereich der Zentralebene 5 sind die Stützelemente 4 am größten und weisen die größten Materialstärken auf, so dass diese die kleinen Nachgiebigkeiten der Stützstrukturen 2 aufweisen. Die Größen und Materialstärken der Stützelemente 4 nehmen von der Zentralebene 5 zu der Ober- und Unterseite hin kontinuierlich ab, wodurch deren Nachgiebigkeiten größer, das heißt deren Streitigkeiten geringer werden.
  • Figur 4 zeigt eine weitere Variante einer Stützstruktur 2 für die erfindungsgemäße Matratze 1. Dabei zeigt Figur 4 eine Basiszelle von Stützelementen 4. Durch eine in der x-y-Ebene aneinander gereihte Mehrfachanordnung von derartigen identischen oder ähnlichen Basiszellen ergibt sich eine gitterartige Stützstruktur 2.
  • Die Stützelemente 4 weisen im vorliegenden Fall als lineare, gekrümmte Geometrien auf und bilden so einzelne zusammendrückbare Federelemente. Die Größen und Materialstärken der Stützelemente 4 nehmen von der Zentralebene 5 zur Ober- und Unterseite der Matratze 1 hin kontinuierlich ab, wodurch die Nachgiebigkeiten kontinuierlich größer werden. Die Anordnung der Stützelemente 4 ist wieder symmetrisch zur Zentralebene.
  • Bei allen Ausführungsbeispielen können die Nachgiebigkeiten der Stützelemente 4 in der x-y Richtung der Matratze 1 ortsabhängig ausgeführt sein, um so eine personenspezifische Anpassung des Elastizitätsprofils der Matratze 1 zu realisieren.
  • B ezugszei chenli ste
  • (1)
    Matratze
    (2)
    Stützstruktur
    (3)
    Bezug
    (4)
    Stützelement
    (5)
    Zentralebene

Claims (15)

  1. Matratze (1) bestehend aus einer metallischen Stützstruktur (2) und einer diese aufnehmende Umhüllung, wobei die Stützstruktur (2) aus elastisch verformbaren Stützelementen (4) besteht, wobei Nachgiebigkeiten von Stützelementen (4) ortsabhängig variieren.
  2. Matratze (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachgiebigkeiten der Stützelemente (4) von einer Zentralebene (5) der Matratze (1) zu einer Oberseite und Unterseite hin zunehmen.
  3. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (4) ein dreidimensionales, unsymmetrisches Kontinuum ausbilden oder dass die Stützelemente (4) eine gitterförmige Anordnung ausbilden.
  4. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (4) eine zu einer Zentralebene (5) der Matratze (1) spiegelsymmetrische Anordnung bilden.
  5. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass von deren Zentralebene (5) zur Ober- und Unterseite hin die Nachgiebigkeiten der Stützelemente (4) kontinuierlich abnehmen.
  6. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass von deren Zentralebene (5) zur Ober- und Unterseite hin die Materialstärken und/oder Dichten der Stützelemente (4) kontinuierlich abnehmen.
  7. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, dass von deren Zentralebene (5) zur Ober- und Unterseite hin die Oberflächen der Stützelemente (4) kontinuierlich zunehmen.
  8. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 7. dadurch gekennzeichnet, dass an deren Ober- und Unterseite die Stützelemente (4) jeweils ein Flächenelement ausbilden.
  9. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstrukturen (2) mittels eines 3D-Druckverfahrens oder eines Sinterverfahrens hergestellt ist.
  10. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass diese ein personenspezifisches Nachgiebigkeitsprofil aufweist.
  11. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (4) lineare und/oder Hohlräume umschließende Strukturen ausbilden.
  12. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelement (4) aus unterschiedlichen metallischen Werkstoffen bestehen.
  13. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützelemente (4) aus Stahl, Silber, Silberlegierungen, Kupfer und/oder Kupferlegierungen bestehen.
  14. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützstruktur Carbon- und/oder Kunststoffanteile enthält.
  15. Matratze (1) nach einem der Ansprüche 1 - 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Umhüllung aus einem textilen Material besteht.
EP20164413.5A 2019-04-18 2020-03-20 Matratze Active EP3725187B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019110292.8A DE102019110292A1 (de) 2019-04-18 2019-04-18 Matratze

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3725187A1 true EP3725187A1 (de) 2020-10-21
EP3725187B1 EP3725187B1 (de) 2023-03-15

Family

ID=69941178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP20164413.5A Active EP3725187B1 (de) 2019-04-18 2020-03-20 Matratze

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3725187B1 (de)
DE (1) DE102019110292A1 (de)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005057910A1 (de) * 2005-12-02 2007-06-06 Rössle & Wanner GmbH Matratze
KR20110125447A (ko) * 2010-05-13 2011-11-21 (주)금성토탈퍼니처 다중 코일스프링 구조
US20130031726A1 (en) * 2011-01-21 2013-02-07 Sealy Technology, Llc Encased hourglass coils and mattress cores
DE102015100816B3 (de) 2015-01-21 2015-12-17 Sven Oliver Maier Verfahren zur Herstellung eines körperstützenden Elements
DE102015015872A1 (de) * 2015-12-09 2017-06-14 Thomas Gmbh + Co. Technik + Innovation Kg Liegemodul und Verfahren zur Herstellung eines Liegemoduls
WO2018083150A1 (de) * 2016-11-04 2018-05-11 Covestro Deutschland Ag Visko-elastischer dämpfungskörper auf basis viskoelastischer materialien

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005057910A1 (de) * 2005-12-02 2007-06-06 Rössle & Wanner GmbH Matratze
KR20110125447A (ko) * 2010-05-13 2011-11-21 (주)금성토탈퍼니처 다중 코일스프링 구조
US20130031726A1 (en) * 2011-01-21 2013-02-07 Sealy Technology, Llc Encased hourglass coils and mattress cores
DE102015100816B3 (de) 2015-01-21 2015-12-17 Sven Oliver Maier Verfahren zur Herstellung eines körperstützenden Elements
DE102015015872A1 (de) * 2015-12-09 2017-06-14 Thomas Gmbh + Co. Technik + Innovation Kg Liegemodul und Verfahren zur Herstellung eines Liegemoduls
WO2018083150A1 (de) * 2016-11-04 2018-05-11 Covestro Deutschland Ag Visko-elastischer dämpfungskörper auf basis viskoelastischer materialien

Also Published As

Publication number Publication date
EP3725187B1 (de) 2023-03-15
DE102019110292A1 (de) 2020-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102016210861B4 (de) Verfahren zum Bilden einer dreidimensional (3D) gedruckten flexiblen Stützvorrichtung
EP3047760B1 (de) Verfahren zur herstellung eines körperstützenden elements
EP1362534B1 (de) Federungsmatte zur Unterfederung
CH394536A (de) Krümmbare, überall mindestens angenähert gleiche Wandstärke aufweisende, flächenhafte Unterlage für Polster
EP0434660B1 (de) Anatomisch formbare Stütze
AT402145B (de) Anatomisch formbare stütze, insbesondere lordosenstütze
EP3649899A1 (de) Verfahren zur herstellung einer personenspezifischen matratze
DE2924662A1 (de) Formverschaeumtes polsterkissen
DE102017103453A1 (de) Matratze
EP3725187A1 (de) Matratze
WO2020234140A1 (de) Kraftfahrzeugsitz
DE102008058219A1 (de) Fahrzeugsitzbezug und Fahrzeugsitz
WO2017097395A1 (de) Liegemodul und verfahren zur herstellung eines liegemoduls
DE102021108469A1 (de) Fahrzeugsitzbaugruppe, die eine unterschenkelstütze und eine federungsbaugruppe aufweist
EP2411243B1 (de) Passagiersitzarmlehneneinheit
DE102019007015A1 (de) Verfahren zum Herstellen von individualisierten Fahrzeugsitzen
DE102021130449B4 (de) Auflageeinrichtung zur Auflage einer Hand eines Nutzers
EP1078586A1 (de) Vorrichtung zur dreidimensionalen konturveränderung der Struktur eines flächenartigen Formkörpers
EP0870447B1 (de) Polsterkörper aus Schaumstoff
EP2364618B1 (de) Federelement für Matratzen
DE202019105603U1 (de) Polsterelement und Matratze
EP0657126A1 (de) Füllkörper aus elastischem Material und Verfahren zu dessen Herstellung
EP2984968A1 (de) Verfahren zur herstellung von matratzen und matratzensystem
DE202022106767U1 (de) Polster-Element und Fahrzeugsitz
EP4260836A1 (de) Vorrichtung zur stützung und/oder stabilisierung wenigstens eines lebewesens

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20200910

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20221122

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502020002727

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1553495

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20230415

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20230315

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230615

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230616

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230717

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230715

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20230331

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502020002727

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230320

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: MM4A

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230320

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

26N No opposition filed

Effective date: 20231218

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230331

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20240307

Year of fee payment: 5

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20230315

Ref country code: FR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20230515

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 20240401

Year of fee payment: 5