CN113495034B - 一种煤矿防爆门的试验方法 - Google Patents
一种煤矿防爆门的试验方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113495034B CN113495034B CN202110855297.XA CN202110855297A CN113495034B CN 113495034 B CN113495034 B CN 113495034B CN 202110855297 A CN202110855297 A CN 202110855297A CN 113495034 B CN113495034 B CN 113495034B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- explosion
- door
- weight
- explosion door
- index
- 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
Links
- 238000004880 explosion Methods 0.000 title claims abstract description 78
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 30
- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims abstract description 30
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 9
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000013210 evaluation model Methods 0.000 claims description 3
- 238000013139 quantization Methods 0.000 claims description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 11
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 238000013022 venting Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/30—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/003—Generation of the force
- G01N2203/0032—Generation of the force using mechanical means
- G01N2203/0039—Hammer or pendulum
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2203/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N2203/02—Details not specific for a particular testing method
- G01N2203/026—Specifications of the specimen
- G01N2203/0262—Shape of the specimen
- G01N2203/0278—Thin specimens
- G01N2203/0282—Two dimensional, e.g. tapes, webs, sheets, strips, disks or membranes
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明涉及防爆门检测技术计算和评价领域,具体的说是一种煤矿防爆门的试验方法。该试验方法具体包括以下步骤:步骤1,选取矿井通风机的防爆门开启临界程度作为评估指标,所述评估指标的对象包括通风机和防爆门;步骤2,对所述防爆门开启程度进行指标确定。本发明的有益效果是:本发明的煤矿防爆门的试验方法,通过拉动驱动机构,只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)的1%‑2%,则说明设备配重锤的配重合理,当矿井内爆炸冲击波的破坏力达到了能够损坏通风机扇叶的最小的冲击波的破坏力的1%‑2%时,防爆门会被冲击波冲开,确保通风机的安全。
Description
技术领域
本发明涉及防爆门检测技术计算和评价领域,具体的说是一种煤矿防爆门的试验方法。
背景技术
目前,世界多数主要产煤国家对煤矿风井防爆门的使用制定有强制性规定。我国《煤矿安全规程》规定“装有主要通风机的出风井口应安装防爆门”。美国《地下煤矿的强制性安全标准》(美国《联邦法典》第30卷第75章)规定:“主通风机应由至少一道泄爆墙或防爆门,也或者由泄爆墙和防爆门的组合所保护,且泄爆墙和防爆门应迎着主要爆炸冲击方向设置”。该法规还要求泄爆墙和防爆门的截面积应不小于风井泄爆出口的截面积。美国阿拉巴马州法律要求防爆门应能自行闭合。加拿大《煤矿职业健康与安全规程》(SOR/90-97)规定:“主通风机房应配置泄压门或其他易于被爆炸冲开的泄爆装置”。南非、澳大利亚新南威尔士州规定应采取有效措施保护主通风机免遭爆炸损毁。
目前,国内外尚无煤矿风井防爆门设计规范和标准。美国、澳大利亚等国煤矿风井防爆门设计主要依据美国消防协会制定的《爆燃泄放防爆标准(NFPA68-2007)》。在新西兰派克河煤矿爆炸事故之后,NFPA68标准的适用性开始受到关注和置疑。相关标准还有我国国家标准《粉尘爆炸泄压指南(GB/T 15605-2008)》、德国工程师协会制定的《粉尘爆炸泄压(VDI 3673- 2002)》等,均不能直接用于风井防爆门设计,当然也就不能用于防爆门的试验。
煤矿防爆门的作用共计两条:
1、正常情况下,防止漏风,保证矿井的通风安全:煤矿井下采用抽出式通风方法:正常情况下,新鲜风流沿着进风口进入矿井,洗涮井下各个用风点后变成乏风,进入总回风巷,再进入回风井至回风井上口,在风井上口,受到防爆门的阻拦,进入地面的回风风道,流经通风机后,排入大气中。
2、特殊情况下,当井下发生爆炸时,受冲击波作用,防爆门打开,确保通风机的安全。
以上述理论构建物理和数学模型,当井下发生爆炸时,如果防爆门打不开,则冲击波势必打碎通风机的扇叶。井下的冲击波计算在博士论文《煤矿立风井防爆门安全防护理论与技术研究》(宋维宾)已经给出,研究风井防爆门的安全防护问题,首先要对风井中可能发生冲击波的强弱作出科学合理的预测。由于矿井规模、巷道布置、爆源位置、爆炸介质类型和数量、安全管理水平等因素存在着极大的不确定性,直接从爆炸本身出发,利用理论分析、数值模拟、经验公式等方法来预测冲击波参数是相当困难的,且每次冲击波大小均不相同,即使算出结果,对防爆门的试验没有意义。
因此,避开上述物理和数学模型的爆炸模型势在必行。
经研究发现:尽管冲击波存在破坏力很难计算等诸多问题,且每次冲击波的破坏力大小不一致等诸多问题,但是能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力仅与扇叶本身的物理参数(即扇叶本身的材料、所处环境、安装方法等因素)有关。
发明内容
针对现有技术中存在的上述不足之处,本发明要解决的技术问题是提供一种煤矿防爆门开启临界程度的试验方法。
本发明的方法通过拉动驱动机构(手拉葫)拉动防爆门,只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告提供数据)的1% - 2%,则说明设备配重锤的配重合理,当矿井内爆炸冲击波的破坏力达到了能够损坏通风机扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%时,防爆门会被冲击波冲开,确保通风机的安全。
本发明为实现上述目的所采用的技术方案是:一种煤矿防爆门的试验方法,该试验方法具体包括以下步骤:
步骤1,选取矿井通风机的防爆门开启程度作为评估指标,所述评估指标的对象包括通风机和防爆门;
步骤2,对所述防爆门开启程度进行指标确定;
步骤3,对步骤2确定的所述指标进行指标量化与分级,并确定所述指标的参考性;
步骤4,建立煤矿防爆门的试验方法的指标体系及评价模型,以定量检测的方法确保风机扇叶安全稳定的运行。
步骤2中对所述防爆门开启程度进行指标确定,包括以下步骤:
S1:防爆门处于平衡状态时,受自身的重力和平衡锤的拉力以及基础座的支撑力,取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%作为标准,在盖板上挂一根钢丝绳和拉力计,拉力计的另一端挂在一个驱动机构(手拉葫)上;
S2:拉动驱动机构(手拉葫),只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%,则说明配重锤的配重合理,如果小于1%,说明配重锤的配重太重,需要减少配重,如果大于2%,说明配重锤的配重太轻,需要补装配重。
上述步骤也是通过选取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力为研究对象建立的模型。
本发明的有益效果是:本发明的煤矿防爆门的试验方法,通过拉动驱动装置(手拉葫),只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)的1% - 2%,则说明设备配重锤的配重合理,当矿井内爆炸冲击波的破坏力达到了能够损坏通风机扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%时,防爆门会被冲击波冲开,确保通风机的安全,通过拉动手拉葫,只要检测到如果拉力计示数到小于取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)1%时,说明配重锤的配重太重,矿井内的冲击波很容易冲开防爆门,但是依据经验,井下如果发生风流紊乱或者地面主通风机停风后,会直接导致防爆门再短时间(一般小于10min)内开启,造成全矿通风短路,不利于矿井的通风机管理,因此需要减少配重;如果大于2%,说明配重太轻,需要补装配重锤的配重,煤矿井下一旦发生爆炸,其后一般接连发生其它方面的连锁爆炸冲击,这些一些列的冲击波冲开防爆门的同时也对通风机的扇叶造成不同程度的冲击损坏;通过本发明的试验方法能够精准控制矿井内的冲击波能够冲开防爆门的受力,在保证矿井内的通风机不会受到冲击损坏的同时,又能保证防爆门不会轻易被防爆门冲开,防止漏风,保证矿井的通风安全。
附图说明
图1为本发明的一种煤矿防爆门的试验方法的整体流程图。
图2为本发明的一种煤矿防爆门的试验方法的实施状态正视图。
图3为本发明的一种煤矿防爆门的试验方法的实施状态俯视图。
图4为煤矿防爆门系统原理。
图5为防爆门处于静止状态的受力分析图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1-4所示,一种煤矿防爆门的试验方法,该试验方法具体包括以下步骤:
步骤1,选取矿井通风机的防爆门开启程度作为评估指标,所述评估指标的对象包括通风机和防爆门;
步骤2,对所述防爆门开启程度进行指标确定;
步骤3,对步骤2确定的所述指标进行指标量化与分级,并确定所述指标的参考性;
步骤4,建立煤矿防爆门的试验方法的指标体系及评价模型,以定量检测的方法确保风机扇叶安全稳定的运行。
步骤2中对所述防爆门开启程度进行指标确定,包括以下步骤:
S1:防爆门处于平衡状态时,受自身的重力和平衡锤的拉力以及基础座的支撑力,取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%作为标准,在盖板上挂一根钢丝绳和拉力计,拉力计的另一端挂在一个1T的手拉葫上;
S2:拉动手拉葫,只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)的1%-2%,则说明配重锤的配重合理,如果小于1%,说明配重锤的配重太重,需要减少配重,如果大于2%,说明配重锤的配重太轻,需要补装配重。
依照多年经验现场,配重与防爆门的重力差太小,则存在正常运行时防爆门容易张开的风险,如果如果配重与防爆门的重力差太大,则存在井下发生爆炸时,由于防爆门不容易张开,冲击波的破坏力直接冲击扇叶,并对其造成损害,甚至破坏。经调研周边矿井的地面防爆门系统,结合材料力学等多门学科进行分析,发现不同公司,不同通风机扇叶的抗拉强度大约在35MPa-65MPa之间,因此选取其数值的1% - 2%作为开启防爆门的标准,能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力由扇叶的材料力学等方面决定,扇叶一旦完成生产,其最小的破坏力取决于抗拉强度,具体数据由风机原厂家或者试验单位的检测报告提供。
以此临界度作为保护扇叶的基本技术指标。静态情况下,防爆门处于静止状态,其受力分析如图5所示:
图中:mFg表示风门的重力;
mpg表示配重锤的重力;
Fc表示检测拉力(本次检测方案的目标);
N表示防爆门框架对防爆门的支撑力(变化的力,对检测结果不影响)。
停风状态下,启动驱动机构(手拉葫)拉动防爆门,此时防爆门受到自身的重力,配重的拉力,框架基础的支撑力和外加检测目标拉力,忽略一些阻力的影响。
上述步骤也是取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力为研究对象,建立的模型。
本发明的煤矿防爆门的试验方法,通过拉动手拉葫,只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)的1% - 2%,则说明设备配重锤的配重合理,当矿井内爆炸冲击波的破坏力达到了能够损坏通风机扇叶的最小的冲击波的破坏力的1% - 2%时,防爆门会被冲击波冲开,确保通风机的安全,通过拉动手拉葫,只要检测到如果拉力计示数到小于取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力(由风机原厂家提供或者试验单位的检测报告)1%时,说明配重锤的配重太重,矿井内的冲击波太容易冲开防爆门,需要减少配重;如果大于2%,说明配重太轻,需要补装配重锤的配重,矿井内的冲击波很难冲开防爆门,易对通风机的扇叶造成冲击损坏;通过本发明的试验方法能够精准控制矿井内的冲击波能够冲开防爆门的受力,在保证矿井内的通风机不会受到冲击损坏的同时,又能保证防爆门不会轻易被防爆门冲开,防止漏风,保证矿井的通风安全。
以上所述仅为本发明较佳的实施方式, 并非用以限定本发明的权利范围;同时以上的描述,对于相关技术领域专门人士应可理解及实施,因此凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种煤矿防爆门的试验方法,其特征在于该试验方法具体包括以下步骤:
步骤1,选取矿井通风机的防爆门开启程度作为评估指标,所述评估指标的对象包括通风机和防爆门;
步骤2,对所述防爆门开启程度进行指标确定;
步骤3,对步骤2确定的所述指标进行指标量化与分级,并确定所述指标的参考性;
步骤4,建立煤矿防爆门的试验方法的指标体系及评价模型,以定量检测的方法确保风机扇叶安全稳定的运行;
步骤2中对所述防爆门开启程度进行指标确定,包括以下步骤:
S1:防爆门处于平衡状态时,受自身的重力和平衡锤的拉力以及基础座的支撑力,取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力的1%-2%作为标准,在盖板上挂一根钢丝绳和拉力计,拉力计的另一端挂在一个驱动机构上;
S2:拉动驱动装置,只要检测到拉力计示数到取能够损坏扇叶的最小的冲击波的破坏力的1%-2%,则说明配重锤的配重合理,如果小于1%,说明配重锤的配重太重,需要减少配重,如果大于2%,说明配重锤的配重太轻,需要补装配重。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110855297.XA CN113495034B (zh) | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 一种煤矿防爆门的试验方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110855297.XA CN113495034B (zh) | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 一种煤矿防爆门的试验方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113495034A CN113495034A (zh) | 2021-10-12 |
CN113495034B true CN113495034B (zh) | 2024-03-01 |
Family
ID=77996549
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110855297.XA Active CN113495034B (zh) | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 一种煤矿防爆门的试验方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113495034B (zh) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6425820B1 (en) * | 2000-03-30 | 2002-07-30 | Jack Kennedy Metal Products And Buildings, Inc. | Mine door power drive system |
CN203962037U (zh) * | 2014-03-19 | 2014-11-26 | 诺文科风机(北京)有限公司 | 一种新型矿用自复式防爆门 |
CN104502208A (zh) * | 2014-11-25 | 2015-04-08 | 徐州工程学院 | 一种泄爆门试验及测试装置 |
CN204877526U (zh) * | 2015-08-24 | 2015-12-16 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 矿用双向泄压风门 |
CN205225316U (zh) * | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 山东科技大学 | 一种自动复位防爆井盖的调节装置 |
CN108195573A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-06-22 | 珠海安维特工程检测有限公司 | 一种拉力试验装置及方法 |
CN110067587A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-07-30 | 河南理工大学 | 可自动复位的立井防爆门系统及防爆方法 |
CN111810217A (zh) * | 2020-07-22 | 2020-10-23 | 河南理工大学 | 一种煤矿风井辅助防爆系统 |
CN112880957A (zh) * | 2021-01-29 | 2021-06-01 | 中国矿业大学 | 一种立风井防爆门性能仿真测试装置 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10196886B2 (en) * | 2015-12-02 | 2019-02-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Select-fire, downhole shockwave generation devices, hydrocarbon wells that include the shockwave generation devices, and methods of utilizing the same |
-
2021
- 2021-07-28 CN CN202110855297.XA patent/CN113495034B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6425820B1 (en) * | 2000-03-30 | 2002-07-30 | Jack Kennedy Metal Products And Buildings, Inc. | Mine door power drive system |
CN203962037U (zh) * | 2014-03-19 | 2014-11-26 | 诺文科风机(北京)有限公司 | 一种新型矿用自复式防爆门 |
CN104502208A (zh) * | 2014-11-25 | 2015-04-08 | 徐州工程学院 | 一种泄爆门试验及测试装置 |
CN204877526U (zh) * | 2015-08-24 | 2015-12-16 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 矿用双向泄压风门 |
CN205225316U (zh) * | 2015-12-24 | 2016-05-11 | 山东科技大学 | 一种自动复位防爆井盖的调节装置 |
CN108195573A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-06-22 | 珠海安维特工程检测有限公司 | 一种拉力试验装置及方法 |
CN110067587A (zh) * | 2019-05-28 | 2019-07-30 | 河南理工大学 | 可自动复位的立井防爆门系统及防爆方法 |
CN111810217A (zh) * | 2020-07-22 | 2020-10-23 | 河南理工大学 | 一种煤矿风井辅助防爆系统 |
CN112880957A (zh) * | 2021-01-29 | 2021-06-01 | 中国矿业大学 | 一种立风井防爆门性能仿真测试装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
对《关于煤矿现用防爆门不安全性的探讨》一文的几点看法;戚志伟;《煤矿安全》;第32-33页 * |
煤矿风井防爆门设计爆炸载荷计算方法研究;宋维宾 等;《中国安全生产科学技术》;第16卷(第12期);第72-78页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113495034A (zh) | 2021-10-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN117392587B (zh) | 基于物联网的特种设备安全监测系统 | |
Alphonso et al. | Experimental fragility curves for aluminum storm panels subject to windborne debris impact | |
CN113495034B (zh) | 一种煤矿防爆门的试验方法 | |
CN104093934B (zh) | 评估采矿中粉尘控制的方法 | |
CN112880957A (zh) | 一种立风井防爆门性能仿真测试装置 | |
CN209485601U (zh) | 一种带有防护装置的压力表 | |
Teleka et al. | The automation of the" making safe" process in South African hard-rock underground mine | |
Minkang et al. | The reliability of ergonomics in the ventilation system of an underground metal mine | |
CN112879070B (zh) | 一种立风井防爆门性能仿真测试方法 | |
CN106710428A (zh) | 双筒卧式气液分离器教学考试系统的考试方法 | |
CN108257032A (zh) | 一种用于保险标的风险评估方法和系统 | |
CN201198467Y (zh) | 干馏炉沙封探料装置 | |
CN209767126U (zh) | 高水头平板闸门振动监测系统及线缆保护装置 | |
CN207729617U (zh) | 灰斗积灰检测与排灰系统 | |
CN208152083U (zh) | 用于综合管廊兼顾人防设计的人员逃生口防护密闭井盖 | |
CN111964845A (zh) | 一种立风井防爆门漏风检测装置及方法 | |
CN215718159U (zh) | 一种适用于实验室反力井中人员流动管理的围护装置 | |
CN113486468B (zh) | 一种用于计算核电厂安全壳内潜在碎片重量的方法 | |
Úradníček et al. | An Applied Research of Seismic and Vibration Resistance of the Equipment With Assessment of Seismic and vibration effects | |
CN107310876A (zh) | 除尘器事故性积灰状态下的自动排灰灰斗 | |
CN220437519U (zh) | 一种用于地下水位的监测设备 | |
Gong et al. | Study on Safety Analysis of Large Angle Rolling Test Facility for Motion Conditions | |
Beus et al. | A PC-Based Monitoring System For Mine Hoisting | |
Fujiyoshi et al. | Flood prevention damper | |
CN206557017U (zh) | 一种安全冲击试验机 |
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 | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |