CN104977099B - 温度传感器 - Google Patents

温度传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN104977099B
CN104977099B CN201410560583.3A CN201410560583A CN104977099B CN 104977099 B CN104977099 B CN 104977099B CN 201410560583 A CN201410560583 A CN 201410560583A CN 104977099 B CN104977099 B CN 104977099B
Authority
CN
China
Prior art keywords
main body
wedge
sensor
flow passage
shaped extension
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.)
Active
Application number
CN201410560583.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104977099A (zh
Inventor
M.J.T.格马赫
R.E.萨布尔
J.T.奧托
S.维金
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.)
Rosemount Aerospace Inc
Original Assignee
Rosemount Aerospace Inc
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 Rosemount Aerospace Inc filed Critical Rosemount Aerospace Inc
Priority to CN201810419627.9A priority Critical patent/CN108896211B/zh
Publication of CN104977099A publication Critical patent/CN104977099A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104977099B publication Critical patent/CN104977099B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/20Compensating for effects of temperature changes other than those to be measured, e.g. changes in ambient temperature
    • G01K1/22Compensating for effects of temperature changes other than those to be measured, e.g. changes in ambient temperature by means of fluid contained in a hollow body having parts which are deformable or displaceable under the pressure developed by the fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/02Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow
    • G01K13/028Thermometers specially adapted for specific purposes for measuring temperature of moving fluids or granular materials capable of flow for use in total air temperature [TAT] probes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

一种温度传感器包括传感器主体和楔形延伸部。所述传感器主体沿着纵轴从传感器底座延伸至相对传感器尖端。所述传感器主体具有前缘和相对后缘。所述传感器主体还具有内流道,其具有用于将流体流体连通至所述内流道中的进口和用于将流体从所述内流道排出的出口。所述楔形延伸部在所述传感器主体上介于所述传感器主体的所述前缘上的所述传感器尖端与所述传感器底座之间。

Description

温度传感器
相关申请的交叉参考
本申请要求2013年10月22日申请的美国临时专利申请第61/894,285号的优先权,其完整内容以引用的方式并入本文中。
技术领域
本公开涉及温度传感器且更具体地涉及发动机温度传感器,诸如航空航天应用中的发动机温度传感器。
背景技术
现代喷气动力飞机需要非常准确的外部空气温度测量以输入至空气数据计算机、发动机推力管理计算机和其它机载系统。传统温度传感器用在燃气涡轮发动机的出口上和/或发动机内。温度测量的一个现存挑战与在较高马赫数下的运行相关。较高马赫数下发生的压缩性效应会改变穿过传统传感器的期望流型,潜在缩短响应时间,例如,在存在减小流量浸洗实际传感器元件的情况下。
也造成困难的另一个现象是高速外来物体(例如,冰)被发动机吸入的效应。传统传感器可包括用于加热探头以在结冰条件期间防止冰形成的预备物。抗结冰性能通过内嵌在外壳壁中的加热元件促进。不幸的是,外部加热也加热空气的内边界层,其若不适当控制在温度测量中提供外来热源。这种类型的误差(通常被称作除冰加热误差(DHE))难以校正。
这些常规方法和系统已大致被视为满足其期望目的。但是,本技术中仍存在对实现改进的温度传感器性能(包括在较高马赫数下改进的时间响应和减小的DHE)的系统和方法的需要。本公开提供这些问题的解决方案。
发明内容
温度传感器包括传感器主体和楔形延伸部。传感器主体沿着纵轴从传感器底座延伸至相对传感器尖端。传感器主体具有前缘和相对后缘。传感器主体还具有内流道,其具有用于将流体流体连通至内流道中的进口和用于将流体从内流道排出的出口。楔形延伸部在传感器主体的前缘上介于传感器尖端与传感器底座之间。
设想楔形延伸部可被构造来将前缘分为单独部分以减小传感器主体上结冰的尺寸。楔形延伸部还可被构造来增大高马赫数(例如,0.55马赫或更高)下进口与出口之间的压力差。传感器主体可具有翼形。此外,传感器主体可包括被安置在内流道中的温度传感器。进口可在传感器主体的尖端上的楔形延伸部的后部。
楔形延伸部可相对于沿着纵轴从楔形延伸部向内及向外的各自正向低压区域将低压区域朝向后缘的更后部移动。出口的至少一部分可相对于前缘和后缘在楔形延伸部的至少一部分的下游,邻近用于增大从该进口穿过内流道至出口的气流的低压区域。出口也可包括界定在传感器主体中的多个出口。多个出口之一的至少一部分可相对于前缘和后缘在楔形延伸部的至少一部分的下游。楔形延伸部可如上所述移动低压。
根据特定实施方案,传感器包括沿着纵轴从翼形底座延伸至相对翼形尖端的翼形主体。翼形主体包括与界定在翼形尖端与翼形底座之间的翼形主体一体的楔形延伸部。翼形主体和楔形延伸部界定翼形主体的前缘且翼形主体界定与前缘相对的后缘。翼形主体具有如上所述的内流道。
设想翼形主体可具有下连续翼形部分、中间楔形部分和顶部连续翼形部分。中间楔形部分可被构造来相对于前缘和后缘更改中间楔形部分下游的气流,且相对于前缘和后缘保留下连续翼形部分和顶部连续翼形部分的每一个的下游的气流的至少一部分不受影响。楔形延伸部可如上相对于结冰和高马赫数下的压力差所述般构造。
本领域技术人员将从结合附图进行的优选实施方案的下文详细描述中变得更易于了解本公开的系统和方法的这些和其它特征。
附图说明
因此,本技术相关领域的技术人员将易于了解如何在无需过度实验的情况下制作和使用本公开的装置和方法,将参考特定图在下文中详细描述其优选实施方案,其中:
图1是根据本公开构造的温度传感器的示例性实施方案的透视图,其示出传感器主体和楔形延伸部;和
图2是图1的温度传感器的横截面图,其示意示出穿过传感器主体的气流且示出内流道内的温度传感器。
具体实施方式
现将参考附图,其中相同参考数字标注本公开的类似结构特征或方面。为了说明和图解的目的且非限制,根据本公开的温度传感器的示例性实施方案的透视图示于图1中并且大致用参考符号100标注。根据本公开的温度传感器的其它实施方案或其方面提供在如将描述的图2中。本文中描述的系统和方法可用于温度测量,例如在航空航天应用中。
如图1中所示,温度传感器100包括传感器主体102,例如翼形。传感器主体102包括与界定在传感器尖端108与传感器底座106之间的传感器主体102一体的楔形延伸部104。传感器主体102和楔形延伸部104界定传感器主体102的前缘110且传感器主体102界定与前缘110相对的后缘112。楔形延伸部104被构造来将前缘110分为单独部分以减小在传感器主体102上累积的冰块的尺寸。本领域技术人员将易于了解通过减小冰块的尺寸,例如被发动机吸入的冰块的尺寸也被减小,其中减小归因于大冰块对发动机的损坏。此外,本领域技术人员将易于了解因楔形延伸部104而无需传感器主体102上用于减小结冰的除冰加热器,其中免除图2中所示的温度传感器120的除冰加热误差且减小能量成本。但是,在特定应用中,设想可使用除冰加热器。
继续参考图1,传感器主体102具有下连续传感器部分103(例如,下连续翼形部分)、中间楔形部分105和顶部连续传感器部分107(例如,顶部连续翼形部分)。楔形延伸部104被构造来例如,通过相对于前缘110和后缘112在中间楔形部分105的下游移动如上所述的低压区域而更改气流且分别相对于前缘110和后缘112在下连续传感器部分103和顶部连续传感器部分107的每一个的下游保留气流的至少一部分不受影响。传感器主体102被示为翼形,但是本领域技术人员将易于了解存在多种适当传感器主体形状,例如截头翼形。
如图2中所示,传感器主体102还具有内流道114,其连接至进口116用于将流体流体连通至内流道114中且连接至多个出口118用于将流体从内流道114排出。传感器主体102包括被安置在内流道114中的温度传感器120。一些出口118相对于前缘110和后缘112在楔形延伸部104的下游。如图1中的虚线示意指示,本领域技术人员将易于了解高马赫数(例如,高于0.55马赫)下,在楔形延伸部104的下游,低压区域分别相对于楔形延伸部向内及向外的各自正向低压区域(诸如下连续传感器部分103和顶部连续传感器部分107后部的那些低压区域)在传感器主体102上的更后部。这形成邻近多个出口118的至少一个的低压区域,其中增大从进口116穿过内流道114至出口118的气流,如图2中的箭头示意指示。
本领域技术人员将易于了解,在高马赫数下,压缩性效应可更改穿过传统传感器的流型,导致响应时间的潜在缩短,例如在存在减小的流量浸洗温度传感器120的情况下。通过在传感器主体102将低压区域移动至更后部,楔形延伸部104增大在高马赫数(例如,.55马赫或更高)下进口116与出口118之间的压力差且其中增大温度传感器120上方的气流,帮助维持温度传感器120的响应时间。
如图1和图2中所示,多个出口118之一是楔形延伸部104下游的长形出口122。本领域技术人员将易于了解长形出口可充分利用通过楔形延伸部104形成的低压区域,其中增大压力差和穿过内流道114的气流。本领域技术人员将易于了解传感器主体可包括如本文中所示和描述的单个出口118或多个出口。设想存在针对出口118的多种适当形状,诸如圆形、椭圆形或卵形。
虽然在气流的示例性背景下示出和描述,但是本领域技术人员将易于了解温度测量只是示例性的。可使用本文中描述的技术对任意其它适当流体进行类似测量而不脱离本公开的范围。
如上文描述和在附图中示出的本公开的方法和系统提供具有优异性质(包括相对于传统传感器在高马赫数下改进的时间响应、减小归因于冰块吸入对发动机的损坏和改进的DHE)的温度传感器。虽然已参考优选实施方案示出和描述本公开的设备和方法,但是本领域技术人员将易于了解可对其进行变化和/或修改而不脱离本公开的精神和范围。

Claims (8)

1.一种温度传感器,其包括:
传感器主体,其沿着纵轴从传感器底座延伸至相对传感器尖端且界定前缘和相对后缘,其中所述传感器主体界定内流道,其具有用于将流体连通至所述内流道的进口和用于将流体从所述内流道排出的出口;和
楔形延伸部,其界定在所述传感器主体上介于所述传感器主体的所述前缘上的所述传感器尖端与所述传感器底座之间,其中所述楔形延伸部被定位成相对于沿着所述纵轴从所述楔形延伸部向内和向外的各自正向低压区域向后部移动低压区域,其中所述出口的至少一部分相对于所述前缘和所述后缘在所述楔形延伸部的至少一部分的下游,邻近用于增大从所述进口穿过所述内流道至所述出口的气流的所述低压区域。
2.根据权利要求1所述的温度传感器,其中所述出口包括界定在所述传感器主体中的多个出口。
3.根据权利要求2所述的温度传感器,其中所述多个出口之一的至少一部分相对于所述前缘和所述后缘在所述楔形延伸部的至少一部分的下游,邻近用于增大从所述进口穿过所述内流道至所述出口的气流的所述低压区域。
4.根据权利要求1所述的温度传感器,其进一步包括被安置在所述内流道中的温度传感器。
5.根据权利要求1所述的温度传感器,其中所述楔形延伸部与所述传感器主体一体地且单块地形成。
6.一种温度传感器,其包括:
翼形主体,其沿着纵轴从翼形底座延伸至相对翼形尖端,所述翼形主体包括与界定于所述翼形尖端与所述翼形底座之间的所述翼形主体一体的楔形延伸部,所述翼形主体和所述楔形延伸部界定所述翼形主体的前缘,其中所述翼形主体界定与所述前缘相对的后缘,和内流道,其具有用于将流体连通至所述内流道中的进口和用于将流体从所述内流道排出的出口,其中所述翼形主体还包括下连续翼形部分和顶部连续翼形部分,其中所述楔形延伸部被定位成相对于所述前缘和所述后缘更改所述楔形延伸部下游的气流且相对于所述前缘和所述后缘保留所述下连续翼形部分和所述顶部连续翼形部分的每一个的下游的气流的至少一部分不受影响。
7.根据权利要求6所述的温度传感器,其进一步包括被安置在所述内流道中的温度传感器。
8.根据权利要求6所述的温度传感器,其中所述楔形延伸部与所述翼形主体一体地且单块地形成。
CN201410560583.3A 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器 Active CN104977099B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810419627.9A CN108896211B (zh) 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361894285P 2013-10-22 2013-10-22
US61/894285 2013-10-22
US14/191,800 US9689755B2 (en) 2013-10-22 2014-02-27 Temperature sensors
US14/191800 2014-02-27

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810419627.9A Division CN108896211B (zh) 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104977099A CN104977099A (zh) 2015-10-14
CN104977099B true CN104977099B (zh) 2018-09-11

Family

ID=51752032

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810419627.9A Active CN108896211B (zh) 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器
CN201410560583.3A Active CN104977099B (zh) 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810419627.9A Active CN108896211B (zh) 2013-10-22 2014-10-21 温度传感器

Country Status (4)

Country Link
US (2) US9689755B2 (zh)
EP (2) EP2866011B1 (zh)
CN (2) CN108896211B (zh)
CA (1) CA2867785C (zh)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9624787B2 (en) * 2013-09-30 2017-04-18 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature sensors
US20160376010A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Rosemount Aerospace Inc. Systems and methods for preventing ice accumulation
CN105784148A (zh) * 2016-03-22 2016-07-20 无锡南理工科技发展有限公司 温度传感器
CN105717896A (zh) * 2016-03-23 2016-06-29 无锡南理工科技发展有限公司 远程监控系统
CN105781518B (zh) * 2016-03-30 2019-05-03 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 用于钻机的控制装置
US10401229B2 (en) 2016-11-22 2019-09-03 Honeywell International Inc. Systems and methods for icing resistant total air temperature probes
US10337931B2 (en) 2017-01-05 2019-07-02 Honeywell International Inc. Systems and methods for icing resistant total air temperature probes with air jets
US10436649B2 (en) 2017-05-01 2019-10-08 Honeywell International Inc. Icing resistance total temperature probe with integrated ejector
US10371585B2 (en) * 2017-06-05 2019-08-06 General Electric Company Temperature sensor assembly for swirling flows
US11105691B2 (en) 2018-03-30 2021-08-31 Honeywell International Inc. Self-regulating heating system for a total air temperature probe
US11293815B2 (en) * 2018-07-20 2022-04-05 Rosemount Aerospace Inc. Air temperature correction
CN110231107A (zh) * 2019-04-02 2019-09-13 马鞍山市嘉逸科技工贸有限责任公司 一种组合式高精度温度传感器
US11879345B2 (en) 2020-02-28 2024-01-23 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and methods of removing ice from pressure and temperature sensors
US11655726B2 (en) * 2020-02-28 2023-05-23 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and related methods
US11773745B2 (en) 2020-02-28 2023-10-03 Rosemount Aerospace Inc. Pressure and temperature sensors and methods of controlling ice accretion on pressure and temperature sensors
CN113804449B (zh) * 2020-06-17 2024-03-26 中国航发商用航空发动机有限责任公司 总温检测装置及航空发动机
CN112903143B (zh) * 2021-02-01 2022-10-11 青海民族大学 一种发动机管路内外温度测量装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3116395A (en) * 1960-04-26 1963-12-31 United Control Corp Ice detector system
WO1994025842A1 (en) * 1993-04-29 1994-11-10 Rosemount Aerospace Inc. Temperature sensor with integral debris guard
US5752674A (en) * 1996-08-21 1998-05-19 General Electric Company Sensor ice shield
CN102869967A (zh) * 2010-02-25 2013-01-09 奥谢陶尔公司 用于测量总空气温度的破冰探头

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3139751A (en) * 1961-04-26 1964-07-07 Rosenthal Paul All weather vortex free-air thermometer
DE3672413D1 (de) * 1985-02-05 1990-08-09 Heinz Hoelter Klimaanlage zum regeln der lufttemperatur in fahrzeugen.
JP3244934B2 (ja) * 1994-04-20 2002-01-07 三菱重工業株式会社 Anc消音器の排ガス温度制御兼非常しゃ断装置
DE19736276B4 (de) * 1997-08-21 2006-07-27 Alstom Technology Ltd Optisches Pyrometer für Gasturbinen
FR2808874B1 (fr) * 2000-05-15 2002-07-26 Auxitrol Sa Capteur pour la mesure de parametres physiques sur un flux de fluide et notamment capteur de temperature d'air degivre
US9340853B2 (en) * 2002-12-23 2016-05-17 Auxitrol Sa Cu—Al—Ni—Fe alloy and sensor for measuring a physical parameter comprising a component made of such an alloy
US20040177683A1 (en) 2003-03-13 2004-09-16 Ice Paul A. Total air temperature probe providing a secondary sensor measurement chamber
US6941805B2 (en) 2003-06-26 2005-09-13 Rosemount Aerospace Inc. Multi-function air data sensing probe having an angle of attack vane
FR2858595B1 (fr) * 2003-11-18 2005-10-14 Auxitrol Sa Ensemble de detection de givre destine a etre monte sur aeronef
US6974250B2 (en) * 2004-04-15 2005-12-13 Rosemount Aerospace Inc. Temperature sensor with controlled thermal offset for determining static temperature
US7328623B2 (en) * 2006-03-20 2008-02-12 General Electric Company Temperature and/or pressure sensor assembly
BRPI0720526A2 (pt) 2006-12-19 2014-01-07 Rosemount Aerospace Inc Sonda e eletrônica de temperatura de ar total integradas
US8392141B2 (en) 2009-11-02 2013-03-05 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature probe and method for reducing de-icing/anti-icing heater error
US7845222B1 (en) * 2010-02-01 2010-12-07 Unison Industries, Llc Method and assembly for sensing process parameters
US8806934B2 (en) * 2011-05-11 2014-08-19 Unison Industries, Llc Method and assembly for high angle of attack process parameter sensors
US8517604B2 (en) * 2011-12-21 2013-08-27 Unison Industries, Llc Apparatus for determining an air temperature
US9429481B2 (en) * 2012-08-31 2016-08-30 Ametek, Inc. Apparatus and method for measuring total air temperature within an airflow
US9488534B2 (en) * 2013-09-05 2016-11-08 Rosemount Aerospace Inc. Supercritical total air temperature sensors
US9981756B2 (en) * 2013-10-15 2018-05-29 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature sensors
US9631985B2 (en) * 2013-10-16 2017-04-25 Rosemount Aerospace Inc. Total air temperature sensors
PL2930492T3 (pl) * 2014-04-11 2021-04-06 Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMVI, dieses vertreten durch den Deutschen Wetterdienst Przyrząd do pomiaru pary wodnej
US10329921B2 (en) * 2014-10-24 2019-06-25 United Technologies Corporation Cooling configuration for a component
US9606137B2 (en) * 2015-06-17 2017-03-28 Rosemount Aerospace Inc. Enhancements for differential-pressure-driven fluid flows
US9970824B2 (en) * 2015-06-29 2018-05-15 Pratt & Whitney Canada Corp. Sensor probe with anti-icing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3116395A (en) * 1960-04-26 1963-12-31 United Control Corp Ice detector system
WO1994025842A1 (en) * 1993-04-29 1994-11-10 Rosemount Aerospace Inc. Temperature sensor with integral debris guard
US5752674A (en) * 1996-08-21 1998-05-19 General Electric Company Sensor ice shield
CN102869967A (zh) * 2010-02-25 2013-01-09 奥谢陶尔公司 用于测量总空气温度的破冰探头

Also Published As

Publication number Publication date
EP2866011A3 (en) 2015-06-10
US9689755B2 (en) 2017-06-27
EP2866011A2 (en) 2015-04-29
CA2867785C (en) 2021-06-01
EP3425359B1 (en) 2021-03-10
US20170241842A1 (en) 2017-08-24
CN108896211A (zh) 2018-11-27
CN108896211B (zh) 2020-08-28
US10006813B2 (en) 2018-06-26
US20150110154A1 (en) 2015-04-23
CA2867785A1 (en) 2015-04-22
EP2866011B1 (en) 2018-07-25
CN104977099A (zh) 2015-10-14
EP3425359A1 (en) 2019-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104977099B (zh) 温度传感器
CN104848963B (zh) 超临界总空气温度传感器
CA2897254C (en) Pre-cooler inlet ducts that utilize active flow-control and systems and methods including the same
EP2937548B1 (en) Thrust-reverser assemblies that utilize active flow-control, systems and methods including the same
US9624787B2 (en) Total air temperature sensors
CN1936526B (zh) 具有改进的防冻加热器误差性能的全气温探头
US9631985B2 (en) Total air temperature sensors
CN104833444B (zh) 总空气温度传感器
ITCO20120055A1 (it) Pala di canale di ritorno per compressori centrifughi
EP2752558A3 (en) Articulated transition duct in turbomachine
WO2014185998A3 (en) Propulsion system using vortex generators and supersonic aircraft equipped with the propulsion system
CN110214223A (zh) 不对称入口颗粒分离器系统
CN203958610U (zh) 双进气道高超声速乘波体飞行器装置
WO2007106737A3 (en) Pre-conditioned air conduit formed from continuous strip
CN105136341B (zh) 总空气温度传感器
CN105352737B (zh) 一种地面红外测试平台
US20150101338A1 (en) Exhaust centerbody for a turbine engine
CN104833443B (zh) 总空气温度传感器
Zhang et al. Performance effects of geometry parameters on hypersonic inlet
Beauclair Donaldson buys LBF&S

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant