CN108240963A - 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法 - Google Patents

一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108240963A
CN108240963A CN201611205090.3A CN201611205090A CN108240963A CN 108240963 A CN108240963 A CN 108240963A CN 201611205090 A CN201611205090 A CN 201611205090A CN 108240963 A CN108240963 A CN 108240963A
Authority
CN
China
Prior art keywords
friction coefficient
sample
measured
deformation
mid diameter
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
CN201611205090.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108240963B (zh
Inventor
姚雷
郑芳
张戈
徐长征
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.)
Baowu Special Metallurgy Co Ltd
Original Assignee
Baosteel Special Steel Co Ltd
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 Baosteel Special Steel Co Ltd filed Critical Baosteel Special Steel Co Ltd
Priority to CN201611205090.3A priority Critical patent/CN108240963B/zh
Publication of CN108240963A publication Critical patent/CN108240963A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108240963B publication Critical patent/CN108240963B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/02Measuring coefficient of friction between materials

Abstract

一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,通过将特定压缩试样,在待测润滑材料的润滑条件下,使用热力模拟实验机进行精确的压缩变形后,测量变形后压缩试样中部直径的尺寸,将中部直径与理论计算得到的摩擦系数‑中部直径尺寸的曲线进行比较,从而获得该润滑材料的摩擦系数,本发明可现实材料高温条件下润滑材料摩擦系数的测量,尤其是润滑材料在高温时改变形态的条件下,本发明使用理论计算获得的基准曲线,排除其他因素的干扰,测量精度高,且本发明严格设定,在不同的变形速率、变形温度、变形量以及不同变形材料时,重新进行理论计算获得相对应的基准曲线,避免实验条件和外部环境变化所引起的误差,进一步提高了测量精度。

Description

一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法
技术领域
本发明涉及测量方法,尤其涉及一种使用热力模拟实验机测量固态及液态润滑剂的高温摩擦系数的方法,采用本方法可以快速有效地获取不同润滑剂在高温变形条件下的摩擦系数。
背景技术
目前,在钢铁制造领域中经常需要对固态及液态润滑剂的摩擦系数进行精确测量,现有技术下对固态及液态润滑剂的摩擦系数的测量有多种方法,如:四球法、圆环镦粗法,但这些方法都存在一些局限性,具体如下:
1.四球法-该四球法是按我国石油化工行业标准《润滑油摩擦系数测定法(四球法)》(在ASTM D5183基础上制定)给出的一种摩擦系数的测量方法,四球法顾名思义通过在四球之间加入润滑液进行摩擦实验,然后测量磨斑来计算摩擦系数。
上述的四球法存在有两个问题:一是它只能测定温度条件在75℃以下的摩擦系数,这样的话对于玻璃粉这种必须在熔融状态才能进行润滑的润滑剂就无法进行摩擦系数的测量;二是四球法测量摩擦系数所使用设备属于专用昂贵设备,而且使用过程复杂。
2.圆环镦粗法-该圆环镦粗法是按我国机械行业标准《金属热变形用保护润滑剂技术条件》在附录B中给出的一种摩擦系数的测量方法,圆环镦粗法是通过将满足一定形状尺寸要求的圆环试样在润滑条件下使用压力机压缩,然后测量压缩后形成的圆环的尺寸,对照理论校正曲线找出相应的摩擦系数。
上述的圆环镦粗法也存在有两个问题:一是它只能进行常温摩擦系数的,二是它没有考虑到变形行为和圆环试样的材料本身对尺寸的影响,而且所有的变形行为和圆圆环试样都只用一张理论校正曲线进行测定,因此圆环镦粗法测量的精确性存在问题。
发明内容
综上所述,为了解决现有技术下对固态及液态润滑剂的摩擦系数进行精确测量所存在的测量温度只能在75℃以下或常温、测量范围小,测量精确性差的问题,本发明提供了一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,通过将特定压缩试样,在待测润滑材料的润滑条件下,使用热力模拟实验机进行精确的压缩变形后,测量变形后压缩试样中部直径的尺寸,将中部直径与理论计算得到的摩擦系数-中部直径尺寸的曲线进行比较,从而获得该润滑材料的摩擦系数,采用本发明可以快速有效地获取不同润滑剂在高温变形条件下的摩擦系数。
本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其具体步骤如下所述:
一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其具体步骤如下所述:
1)选择压缩试样:
该步骤中对压缩试样的选择必须满足以下条件:
1a)试样材料本身变形行为必须稳定,有较高的重复性;
1b)试样材料在润滑剂摩擦系数测量温度下有良好的塑性;
1c)试样材料在变形后端部和中部直径尺寸随着摩擦系数的不同应有有较大的变化;
2)变形条件的选择以及确定:
选择并设定试样变形的温度、变形量、变形速率,该步骤中必须确保在本次摩擦系数测量实验中,所有的压缩试验参数都必须与上述选择实验参数保持一致。
3)理论摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算:
确认步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件后,使用数值仿真软件建立数值仿真模型,计算不同的理论摩擦系数μt条件下变形后试样中部直径尺寸at,建立μt与at的一一对应关系的基准曲线,μt选择0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,at则为对应μt的试样中部直径尺寸;
4)进行热模拟压缩实验以及对变形后试样尺寸的测量:
加入待测的润滑材料,在其润滑条件下,采用上述步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件下,使用热力模拟实验机进行压缩变形实验,测得加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值;
5)待测润滑材料摩擦系数的计算:
将步骤4)中获得的“加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值”与步骤3)中所得的μt与at的一一对应关系的基准曲线进行对比,待测润滑材料的摩擦系数μ位于理论摩擦系数μt与对应μt的试样中部直径尺寸at的数值中最接近的两个,即与at和at-1值所对应的理论摩擦系数μt和μt-1之间,待测润滑材料的摩擦系数μ可采用以下线性插值的方式进行计算:
式中:μ-待测润滑材料的摩擦系数;
A-加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸,单位:mm;
μt-理论摩擦系数;
at-对应μt的试样中部直径尺寸,单位:mm。
根据本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其特征在于,所述的步骤3)中理论的摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算,该摩擦系数μ可根据测试需要扩展至更大的范围和更小的间隔。
根据本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其特征在于,所述的步骤4)中的热力模拟实验机,该热力模拟实验机为压缩试验用热力模拟实验机,其通过感应或电阻加热使材料达到预定温度,并进行拉伸、压缩、扭转等变形,以此考察材料的变形行为。
本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其原理在于:
通过研究发现,在不同摩擦系数条件下,压缩试样变形后中部的直径尺寸不同,随着摩擦系数的增加变形后试样中部直径尺寸逐渐增加。因此在选定的压缩试样和实验条件下,可通过理论计算获得一系列摩擦系数与试样压缩后中部直径尺寸的对应关系(基准曲线)。如果使用待测的润滑材料进行润滑,并采用相同的压缩试样和实验条件进行热模拟实验,就可获得该润滑材料对应的摩擦系数条件下的压缩后试样中部直径的尺寸,通过将该值与基准曲线比较,即可获得待测润滑材料的摩擦系数。
本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法利用上述原理,使用一定的压缩试样,在待测润滑材料(润滑剂)润滑下,测量变形后压缩试样的中部直径尺寸,并将该比值与理论的摩擦系数-中部直径尺寸对应关系(基准曲线)进行比较,从而得到待测润滑材料的摩擦系数。
使用本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法获得了如下有益效果:
1.本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,可现实材料高温条件下润滑材料摩擦系数的测量,尤其是润滑材料在高温时改变形态的条件下;
2.本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,在测量过程中使用了理论计算获得的基准曲线,排除了其他因素的干扰,提高了测量的精度;
3.本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,对于变形速率、变形温度、变形量进行了严格设定,避免了由于上述条件的任意选择产生了不必要的误差,而且在不同的变形速率、变形温度、变形量以及使用不同的变形材料时,都必须重新进行理论计算获得相对应的基准曲线,避免了由于实验条件和外部环境变化所引起的误差,进一步的提高了测量精度。
附图说明
图1为本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法的热力模拟机将试样压缩后的中部直径示意图;
图2为本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法的一定变形条件和压缩试样条件下,不同摩擦系数与中部直径比值的关系图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法做进一步的描述。
如图1和图2所示,一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其具体步骤如下所述:
1.一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其具体步骤如下所述:
1)选择压缩试样:
该步骤中对压缩试样的选择必须满足以下条件:
1a)试样材料本身变形行为必须稳定,有较高的重复性;
1b)试样材料在润滑剂摩擦系数测量温度下有良好的塑性;
1c)试样材料在变形后端部和中部直径尺寸随着摩擦系数的不同应有有较大的变化;
2)变形条件的选择以及确定:
选择并设定试样变形的温度、变形量、变形速率,该步骤中必须确保在本次摩擦系数测量实验中,所有的压缩试验参数都必须与上述选择实验参数保持一致。
3)理论摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算:
确认步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件后,使用数值仿真软件建立数值仿真模型,计算不同的理论摩擦系数μt条件下变形后试样中部直径尺寸at,建立μt与at的一一对应关系的基准曲线,μt选择0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,at则为对应μt的试样中部直径尺寸;
4)进行热模拟压缩实验以及对变形后试样尺寸的测量:
加入待测的润滑材料,在其润滑条件下,采用上述步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件下,使用热力模拟实验机进行压缩变形实验,测得加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值;
5)待测润滑材料摩擦系数的计算:
将步骤4)中获得的“加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值”与步骤3)中所得的μt与at的一一对应关系的基准曲线进行对比,待测润滑材料的摩擦系数μ位于理论摩擦系数μt与对应μt的试样中部直径尺寸at的数值中最接近的两个,即与at和at-1值所对应的理论摩擦系数μt和μt-1之间,待测润滑材料的摩擦系数μ可采用以下线性插值的方式进行计算:
式中:μ-待测润滑材料的摩擦系数;
A-加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸,单位:mm;
μt-理论摩擦系数;
at-对应μt的试样中部直径尺寸,单位:mm。
步骤3)中理论的摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算,该摩擦系数μ可根据测试需要扩展至更大的范围和更小的间隔。
步骤4)中的热力模拟实验机,该热力模拟实验机为压缩试验用热力模拟实验机,其通过感应或电阻加热使材料达到预定温度,并进行拉伸、压缩、扭转等变形,以此考察材料的变形行为。
实施例
1)选择压缩试样:
选取JIS-SUJ 2,试样尺寸为Φ8*12mm。
2)变形条件的选择以及确定:
变形温度:1000℃;
应变速率:0.1/s;
真应变量:0.5。
3)理论摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算:
使用数值仿真软件,计算理论摩擦系数为0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、
0.7时对应的中部直径尺寸如下表1:
表1理论摩擦系数对应的式样中部直径尺寸
4)进行热模拟压缩实验以及对变形后试样尺寸的测量:
加入待测的润滑材料,在其润滑条件下,采用上述步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件下,使用热力模拟实验机进行压缩变形实验,测得加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸为10.51mm。
5)待测润滑材料摩擦系数的计算:
10.51mm位于表1中理论摩擦系数0.2所对应的10.49mm和0.3所对应的10.55mm之间,因此带入公式:
待测润滑材料的摩擦系数为:
最终获得该待测润滑材料的摩擦系数为0.23。
本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,可现实材料高温条件下润滑材料摩擦系数的测量,尤其是润滑材料在高温时改变形态的条件下;本发明在测量过程中使用了理论计算获得的基准曲线,排除了其他因素的干扰,提高了测量的精度;本发明对于变形速率、变形温度、变形量进行了严格设定,避免了由于上述条件的任意选择产生了不必要的误差,而且在不同的变形速率、变形温度、变形量以及使用不同的变形材料时,都必须重新进行理论计算获得相对应的基准曲线,避免了由于实验条件和外部环境变化所引起的误差,进一步的提高了测量精度。
本发明的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,适用于各种使用热力模拟机测量摩擦系数领域。

Claims (3)

1.一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其具体步骤如下所述:
1)选择压缩试样:
该步骤中对压缩试样的选择必须满足以下条件:
1a)试样材料本身变形行为必须稳定,有较高的重复性;
1b)试样材料在润滑剂摩擦系数测量温度下有良好的塑性;
1c)试样材料在变形后端部和中部直径尺寸随着摩擦系数的不同应有有较大的变化;
2)变形条件的选择以及确定:
选择并设定试样变形的温度、变形量、变形速率,该步骤中必须确保在本次摩擦系数测量实验中,所有的压缩试验参数都必须与上述选择实验参数保持一致。
3)理论摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算:
确认步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件后,使用数值仿真软件建立数值仿真模型,计算不同的理论摩擦系数μt条件下变形后试样中部直径尺寸at,建立μt与at的一一对应关系的基准曲线,μt选择0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,at则为对应μt的试样中部直径尺寸;
4)进行热模拟压缩实验以及对变形后试样尺寸的测量:
加入待测的润滑材料,在其润滑条件下,采用上述步骤1)选择的压缩试样和步骤2)变形条件的选择以及确定中所确认的实验参数条件下,使用热力模拟实验机进行压缩变形实验,测得加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值;
5)待测润滑材料摩擦系数的计算:
将步骤4)中获得的“加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸A值”与步骤3)中所得的μt与at的一一对应关系的基准曲线进行对比,待测润滑材料的摩擦系数μ位于理论摩擦系数μt与对应μt的试样中部直径尺寸at的数值中最接近的两个,即与at和at-1值所对应的理论摩擦系数μt和μt-1之间,待测润滑材料的摩擦系数μ可采用以下线性插值的方式进行计算:
式中:μ-待测润滑材料的摩擦系数;
A-加入待测的润滑材料后进行压缩变形后的试样的中部直径尺寸,单位:mm;
μt-理论摩擦系数;
at-对应μt的试样中部直径尺寸,单位:mm。
2.如权利要求1所述的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其特征在于,所述的步骤3)中理论的摩擦系数与中部直径对应关系的基准曲线计算,该摩擦系数μ可根据测试需要扩展至更大的范围和更小的间隔。
3.如权利要求1所述的一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法,其特征在于,所述的步骤4)中的热力模拟实验机,该热力模拟实验机为压缩试验用热力模拟实验机,其通过感应或电阻加热使材料达到预定温度,并进行拉伸、压缩、扭转等变形,以此考察材料的变形行为。
CN201611205090.3A 2016-12-23 2016-12-23 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法 Active CN108240963B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611205090.3A CN108240963B (zh) 2016-12-23 2016-12-23 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611205090.3A CN108240963B (zh) 2016-12-23 2016-12-23 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108240963A true CN108240963A (zh) 2018-07-03
CN108240963B CN108240963B (zh) 2020-06-12

Family

ID=62704211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611205090.3A Active CN108240963B (zh) 2016-12-23 2016-12-23 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108240963B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108663314A (zh) * 2018-07-16 2018-10-16 南京理工大学 一种滚珠丝杠副摩擦系数测试方法
CN110346542A (zh) * 2019-08-07 2019-10-18 沈阳飞机工业(集团)有限公司 一种铝合金蒙皮拉形润滑油性能测试评估方法
CN111229841A (zh) * 2020-01-13 2020-06-05 中国科学院金属研究所 一种高温轧制过程摩擦系数测试方法
CN111638151A (zh) * 2020-07-15 2020-09-08 一汽解放汽车有限公司 一种检测摩擦副的抗磨损性能的试验方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001286967A (ja) * 2000-04-06 2001-10-16 Hitachi Metals Ltd 潤滑被膜を有する材料の冷間鍛造性の評価方法
CN102890054A (zh) * 2012-09-28 2013-01-23 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种锻件锻造摩擦系数的测定方法
CN102944513A (zh) * 2012-11-23 2013-02-27 浙江大学 一种金属塑性成形中的摩擦因子测算方法
CN103612415A (zh) * 2013-11-29 2014-03-05 重庆大学 一种热塑性成形摩擦特性参数的测试装置与测试方法
CN105503033A (zh) * 2014-09-26 2016-04-20 宝钢特钢有限公司 用于热模拟试验中的垫片及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001286967A (ja) * 2000-04-06 2001-10-16 Hitachi Metals Ltd 潤滑被膜を有する材料の冷間鍛造性の評価方法
CN102890054A (zh) * 2012-09-28 2013-01-23 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种锻件锻造摩擦系数的测定方法
CN102944513A (zh) * 2012-11-23 2013-02-27 浙江大学 一种金属塑性成形中的摩擦因子测算方法
CN103612415A (zh) * 2013-11-29 2014-03-05 重庆大学 一种热塑性成形摩擦特性参数的测试装置与测试方法
CN105503033A (zh) * 2014-09-26 2016-04-20 宝钢特钢有限公司 用于热模拟试验中的垫片及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
许勇顺: "圆环镦粗法测定摩擦系数的探讨", 《太原机械学院学报》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108663314A (zh) * 2018-07-16 2018-10-16 南京理工大学 一种滚珠丝杠副摩擦系数测试方法
CN110346542A (zh) * 2019-08-07 2019-10-18 沈阳飞机工业(集团)有限公司 一种铝合金蒙皮拉形润滑油性能测试评估方法
CN111229841A (zh) * 2020-01-13 2020-06-05 中国科学院金属研究所 一种高温轧制过程摩擦系数测试方法
CN111638151A (zh) * 2020-07-15 2020-09-08 一汽解放汽车有限公司 一种检测摩擦副的抗磨损性能的试验方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108240963B (zh) 2020-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108240963A (zh) 一种使用热力模拟机测量摩擦系数的方法
CN103278131B (zh) 一种岩样轴向变形测量方法
Dilmec et al. Effect of geometrical and process parameters on coefficient of friction in deep drawing process at the flange and the radius regions
Rajesh et al. Analysis of friction factor by employing the ring compression test under different lubricants
Hu et al. A novel method for determining friction in cold forging of complex parts using a steady combined forward and backward extrusion test
CN107709969A (zh) 涂层残余应力测试方法及仪器
CN103278445B (zh) 塑性成形摩擦系数与摩擦因子的正挤压测试方法
CN108896297A (zh) 一种滚珠丝杠副额定静载荷测试系统及方法
CN109085326B (zh) 一种检测混凝土可泵性的压力滑管仪装置及评价方法
CN103471932A (zh) 金属材料应力-应变曲线测量及应用方法
CN110333137A (zh) 一种薄壁板管材料压缩性能测试试样、夹具及方法
CN105784523A (zh) 一种基于压痕试验的测试材料真实硬度值的装置及方法
CN113031514B (zh) 一种基于计量学的R-test标定不确定度评定方法
CN109870258A (zh) 一种平面任意残余应力的仪器化球形压入检测方法
CN105953968A (zh) 一种新型超高压压力传感器及压力检测方法
CN103760098B (zh) 基于带内筋圆环压缩变形的摩擦因子测定方法
CN105157975A (zh) 控制和测量封严环轴向压缩位移变形量的方法
Saul et al. A new method for the determination of material flow stress values under metalworking conditions
CN208238700U (zh) 轴承滚道间距测量装置
Galdos et al. The calibration of high energy-rate impact forging hammers by the copper-column upsetting method and high speed Camera measurements
CN103760099A (zh) 冷锻摩擦与润滑条件的定量测试方法
CN107063169A (zh) 一种定量评价金属材料冷热循环条件下尺寸变化量的方法
CN109459320B (zh) 一种热塑性塑料最高使用温度的测试方法
KR102116651B1 (ko) 초음파 수도 계량기의 유량 측정 방법과 그 초음파 수도계량기
CN110715756A (zh) 一种负载状况下管式炉温度场性能测试装置及其性能测试方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20200521

Address after: 200940 room 1277, building 216, 1269 Shuishui Road, Baoshan District, Shanghai

Applicant after: Baowu Special Metallurgy Co., Ltd

Address before: 200940 No. 1269, Fisheries Road, Shanghai, Baoshan District

Applicant before: BAOSTEEL SPECIAL STEEL Co.,Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant