CN115597881B - 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法 - Google Patents

一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115597881B
CN115597881B CN202211577744.0A CN202211577744A CN115597881B CN 115597881 B CN115597881 B CN 115597881B CN 202211577744 A CN202211577744 A CN 202211577744A CN 115597881 B CN115597881 B CN 115597881B
Authority
CN
China
Prior art keywords
core
core machine
rotating speed
ignition
starting
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
CN202211577744.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115597881A (zh
Inventor
李大为
刘永泉
谢业平
王晨
张博文
阎巍
曾强
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.)
AECC Shenyang Engine Research Institute
Original Assignee
AECC Shenyang Engine Research Institute
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 AECC Shenyang Engine Research Institute filed Critical AECC Shenyang Engine Research Institute
Priority to CN202211577744.0A priority Critical patent/CN115597881B/zh
Publication of CN115597881A publication Critical patent/CN115597881A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115597881B publication Critical patent/CN115597881B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/14Testing gas-turbine engines or jet-propulsion engines
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/02Details or accessories of testing apparatus
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

本申请属于航空发动机的测试领域,提供一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其设计首先在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转,对核心机进行点火,以逐步降低核心机运转速度的方式,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,其后使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况,进而对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态,最后在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量,操控油门至停车位,使核心机停车,完成对核心机的验证,所需开展试验少,具有较高的效率。

Description

一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法
技术领域
本申请属于航空发动机的测试技术领域,具体涉及一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法。
背景技术
航空发动机核心机由压气机、燃烧室、涡轮构成,在高转速下,工作于高温、高压条件下,是航空发动机中工作条件最恶劣,对航空发动机性能影响最大的关键部件组合。
在航空发动机核心机设计完成后,需要对核心机的性能、功能、耐久性是否达到设计预期,采用的新设计、新材料、新工艺是否可行进行验证,在验证成熟核心机基础上,通过匹配不同流量的低压系统,系列派生研发不同涵道比、不同用途的航空发动机,减少研制风险,缩短研制周期。
对航空发动机核心机进行验证,多是在台架上为核心机配装进气道、外涵道、喷管,开展相关的试验验证,其中,起动及慢车验证是为核心机的首次试车,是对核心机进行验证的基础,其需要验证的项目繁多,包括确定点火转速、熄火边界、慢车转速、加速油最低供油量、最佳放气规律以及检查核心机管路系统、工作振动情况等方面,对此,当前缺少相应的规范,致使在验证时,多会开展大量试验,效率较低,周期长,耗时、费力。
鉴于上述技术缺陷的存在提出本申请。
需注意的是,以上背景技术内容的公开仅用于辅助理解本发明的发明构思及技术方案,其并不必然属于本专利申请的现有技术,在没有明确的证据表明上述内容在本申请的申请日已经公开的情况下,上述背景技术不应当用于评价本申请的新颖性和创造性。
发明内容
本申请的目的是提供一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,以克服或减轻已知存在的至少一方面的技术缺陷。
本申请的技术方案是:
一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,包括:
常温加压起动步骤:在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转;
点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤:对核心机进行点火,若点火成功,则逐步降低核心机运转速度,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,若点火失败,则重新进行常温加压起动步骤;
慢车运转检查步骤:使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况;
停车检查步骤:对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态;
加速油最低供油量确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量;
试验停车步骤:操控油门至停车位,使核心机停车。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,对核心机进行点火首先是在理论起动仿真计算的点火转速进行点火。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,点火成功,是以核心机排气温度升高来判断。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,逐步降低核心机运转速度,是以1%的步长逐步降低核心机运转速度。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,慢车转速,是维持核心机运转的最低转速。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述慢车运转检查步骤中,使核心机慢车运转,至少五分钟。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述加速油最低供油量确定步骤中,降低加速油供油量,是以5%的步长逐步降低加速油供油量。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,还包括:
最佳放气规律确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,摸索核心机起动放气转速、放气量,得出最佳放气规律。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述最佳放气规律确定步骤中,最佳放气规律,以核心机起动时间最短及排气温度最低为判断条件。
根据本申请的至少一个实施例,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,还包括:
核心机起动扭矩测量步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,以核心机转子上设置的扭矩测量装置,得到各转速下核心机的起动扭矩。
本申请至少存在以下有益技术效果:
提供一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其设计首先在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转,对核心机进行点火,以逐步降低核心机运转速度的方式,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,其后使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况,进而对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态,最后在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量,操控油门至停车位,使核心机停车,完成对核心机的验证,所需开展试验少,具有较高的效率,且过程中最高状态为慢车状态,可有效保证核心机首次试车的安全。
附图说明
图1是本申请实施例提供的航空发动机核心机起动及慢车验证方法的示意图。
具体实施方式
为使本申请的技术方案及其优点更加清楚,下面将结合附图对本申请的技术方案作进一步清楚、完整的详细描述,可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅是本申请的部分实施例,其仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分,其他相关部分可参考通常设计,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的技术特征可以相互组合以得到新的实施例。
此外,除非另有定义,本申请描述中所使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内一般技术人员所理解的通常含义。本申请描述中所使用的“上”、“下”、“左”、“右”、“中心”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等表示方位的词语仅用以表示相对的方向或者位置关系,而非暗示装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,当被描述对象的绝对位置发生改变后,其相对位置关系也可能发生相应的改变,因此不能理解为对本申请的限制。本申请描述中所使用的“第一”、“第二”、“第三”以及类似用语,仅用于描述目的,用以区分不同的组成部分,而不能够将其理解为指示或暗示相对重要性。本申请描述中所使用的“一个”、“一”或者“该”等类似词语,不应理解为对数量的绝对限制,而应理解为存在至少一个。本申请描述中所使用的“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。
此外,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,在本申请的描述中使用的“安装”、“相连”、“连接”等类似词语应做广义理解,例如,连接可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,领域内技术人员可根据具体情况理解其在本申请中的具体含义。
下面结合附图1对本申请做进一步详细说明。
一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,包括:
常温加压起动步骤:在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转;
点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤:对核心机进行点火,若点火成功,则逐步降低核心机运转速度,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,若点火失败或慢车转速无法运转,则重新进行常温加压起动步骤;
慢车运转检查步骤:使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况,具体包括检查核心机内管路及其关键部件是否发生危险振动,以及是否出现振动超限等;
停车检查步骤:对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态,具体包括检查核心机各组件连接处是否有螺钉脱落、核心机可视部分是否有结构件损坏等;
加速油最低供油量确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量;
试验停车步骤:操控油门至停车位,使核心机停车。
对于上述实施例公开的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,领域内技术人员可以理解的是,其设计首先在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转,对核心机进行点火,以逐步降低核心机运转速度的方式,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,其后使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况,进而对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态,最后在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量,操控油门至停车位,使核心机停车,完成对核心机的验证,所需开展试验少,具有较高的效率,且过程中最高状态为慢车状态,可有效保证核心机首次试车的安全。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,对核心机进行点火首先是在理论起动仿真计算的点火转速进行点火。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,点火成功,是以核心机排气温度升高来判断。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,逐步降低核心机运转速度,是以1%的步长逐步降低核心机运转速度。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,慢车转速,是维持核心机运转的最低转速。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述慢车运转检查步骤中,使核心机慢车运转,至少五分钟。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述加速油最低供油量确定步骤中,降低加速油供油量,是以5%的步长逐步降低加速油供油量。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,还包括:
最佳放气规律确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,摸索核心机起动放气转速、放气量,得出最佳放气规律。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,所述最佳放气规律确定步骤中,最佳放气规律,以核心机起动时间最短及排气温度最低为判断条件。
在一些可选的实施例中,上述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法中,还包括:
核心机起动扭矩测量步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,以核心机转子上设置的扭矩测量装置,得到各转速下核心机的起动扭矩。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本申请的技术方案,领域内技术人员应该理解的是,本申请的保护范围显然不局限于这些具体实施方式,在不偏离本申请的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,包括:
常温加压起动步骤:在常温条件下,通过台架加压装置增加核心机进口压力,利用核心机进出口压差使核心机运转;
点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤:对核心机进行点火,若点火成功,则逐步降低核心机运转速度,得出点火转速、熄火边界及慢车转速,若点火失败,则重新进行常温加压起动步骤;
慢车运转检查步骤:使核心机慢车运转,检查核心机管路系统及核心机工作振动工作情况;
停车检查步骤:对核心机进行停车检查,检查核心机硬件状态;
加速油最低供油量确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,通过调整加速油使核心机加速到慢车转速,在稳定慢车运转的情形下,逐步降低加速油供油量,得出加速油最低供油量;
试验停车步骤:操控油门至停车位,使核心机停车。
2.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,对核心机进行点火首先是在理论起动仿真计算的点火转速进行点火。
3.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,点火成功,是以核心机排气温度升高来判断。
4.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,逐步降低核心机运转速度,是以1%的步长逐步降低核心机运转速度。
5.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述点火转速、熄火边界及慢车转速确定步骤中,慢车转速,是维持核心机运转的最低转速。
6.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述慢车运转检查步骤中,使核心机慢车运转,至少五分钟。
7.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述加速油最低供油量确定步骤中,降低加速油供油量,是以5%的步长逐步降低加速油供油量。
8.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
还包括:
最佳放气规律确定步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,摸索核心机起动放气转速、放气量,得出最佳放气规律。
9.根据权利要求8所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
所述最佳放气规律确定步骤中,最佳放气规律,以核心机起动时间最短及排气温度最低为判断条件。
10.根据权利要求1所述的航空发动机核心机起动及慢车验证方法,其特征在于,
还包括:
核心机起动扭矩测量步骤:在常温、常压条件下,对核心机进行点火,以核心机转子上设置的扭矩测量装置,得到各转速下核心机的起动扭矩。
CN202211577744.0A 2022-12-09 2022-12-09 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法 Active CN115597881B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211577744.0A CN115597881B (zh) 2022-12-09 2022-12-09 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211577744.0A CN115597881B (zh) 2022-12-09 2022-12-09 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115597881A CN115597881A (zh) 2023-01-13
CN115597881B true CN115597881B (zh) 2023-03-10

Family

ID=84851915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211577744.0A Active CN115597881B (zh) 2022-12-09 2022-12-09 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115597881B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04318228A (ja) * 1991-04-18 1992-11-09 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 航空エンジン試験装置
CN113848064A (zh) * 2021-08-17 2021-12-28 蓝箭航天技术有限公司 核心机试验验证方法及装置
CN114544177A (zh) * 2022-02-25 2022-05-27 中国航发沈阳发动机研究所 一种发动机整机典型使用状态的核心机耐久性试验方法
CN114577484A (zh) * 2022-03-04 2022-06-03 中国航发沈阳发动机研究所 一种核心机试验性能修正方法
CN216697079U (zh) * 2022-05-09 2022-06-07 成都中科翼能科技有限公司 一种燃气涡轮发动机核心机地面试车台进气加温系统
CN114720144A (zh) * 2022-03-18 2022-07-08 中国航发沈阳发动机研究所 一种核心机的试验机

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04318228A (ja) * 1991-04-18 1992-11-09 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 航空エンジン試験装置
CN113848064A (zh) * 2021-08-17 2021-12-28 蓝箭航天技术有限公司 核心机试验验证方法及装置
CN114544177A (zh) * 2022-02-25 2022-05-27 中国航发沈阳发动机研究所 一种发动机整机典型使用状态的核心机耐久性试验方法
CN114577484A (zh) * 2022-03-04 2022-06-03 中国航发沈阳发动机研究所 一种核心机试验性能修正方法
CN114720144A (zh) * 2022-03-18 2022-07-08 中国航发沈阳发动机研究所 一种核心机的试验机
CN216697079U (zh) * 2022-05-09 2022-06-07 成都中科翼能科技有限公司 一种燃气涡轮发动机核心机地面试车台进气加温系统

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Transient aerodynamic performances and pressure oscillations of a core engine combustor during start up;Hao Qin;《Aerospace Science and Technology》;第115卷;第1-16页 *
国外核心机试验评估方法及启示;肖蔓;《工程与试验》;第56卷(第3期);第54-55页 *
核心机地面起动供油规律快速确定方法;赵志华;《燃气涡轮试验与研究》;第27卷(第6期);第18-21页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115597881A (zh) 2023-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014116907A (ru) Способ и система диагностики силовой установки с двумя многоступенчатыми турбокомпрессорами
RU2487334C1 (ru) Турбореактивный двигатель (варианты). способ испытания турбореактивного двигателя (варианты). способ производства турбореактивного двигателя. способ промышленного производства турбореактивного двигателя. способ капитального ремонта турбореактивного двигателя. способ эксплуатации турбореактивного двигателя
EP2881550A1 (en) Method of controlling purge flow in a gas turbomachine and a turbomachine control system
CN115597881B (zh) 一种航空发动机核心机起动及慢车验证方法
CN115597882B (zh) 一种航空发动机核心机气动稳定性验证方法
CN104458236B (zh) 一种增压器涡轮心部强度加速试验验证方法
CN103375276A (zh) 用于控制排气制动发动机策略的系统和方法
Wilfert et al. Clean-Validation of a High Efficient Low NOx Core, a GTF High Speed Turbine and an Integration of a Recuperator in an Enviromental Friendly Engine Concept
CN113756959A (zh) 燃气涡轮发动机的起动控制方法、控制系统、介质、运载工具及试验台架
CN106596084A (zh) 一种涡轮增压器启停寿命测试装置
CN115593654B (zh) 一种航空发动机核心机结构特征验证方法
CN115586006B (zh) 一种航空发动机核心机技术验证方法
RU2493391C1 (ru) Способ отладки газотурбинного двигателя после восстановительного ремонта при стендовых испытаниях
CN115753131B (zh) 一种航空发动机核心机高温高压环境验证方法
CN115753121A (zh) 一种发动机核心机耐久性验证方法
US11629613B2 (en) Gas turbine engine shaft break mitigation
CN115586014B (zh) 一种航空发动机核心机压气机特征验证方法
RU2013149456A (ru) Турбореактивный двигатель
JP2021063467A (ja) 内燃機関の制御装置
Hönle et al. Engine quick start in case of emergency-A requirement for saving fuel by means of engine shutdown
CN209656289U (zh) 一种多功能模块化燃气轮机试验台
Sorokes et al. Recent Experiences In Full Load Full Pressure Shop Testing Of A High Pressure Gas Injection Centrifugal Compressor.
RU2544638C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2551247C1 (ru) Турбореактивный двигатель
RU142920U1 (ru) Турбореактивный двигатель

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