CN204255763U - 基于线阵相机的高速应变测试装置 - Google Patents
基于线阵相机的高速应变测试装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN204255763U CN204255763U CN201420669744.8U CN201420669744U CN204255763U CN 204255763 U CN204255763 U CN 204255763U CN 201420669744 U CN201420669744 U CN 201420669744U CN 204255763 U CN204255763 U CN 204255763U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- speed
- sample
- tested
- light source
- scan camera
- 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.)
- Expired - Lifetime
Links
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种基于线阵相机的高速应变测试装置,所述装置包括高速拉伸试验机、光源、线阵相机以及计算机,高速拉伸试验机用于装入待测样品,并使待测样品在高速下产生拉伸变形;待测样品位于高速拉伸试验机的上部、中部或下部,光源设置在可照射到待测样品的位置上,线阵相机的镜头朝向待测样品;高速拉伸试验机和线阵相机分别通过信号线与计算机连接。本实用新型的高速应变测试装置可进行高速下样品任意段的应变测试,可实时监视图像的同时实时采集快速、高频数据,在高速测试的同时可以高频采集应力-时间测试数据,数据真实,时效性强,适应材料种类繁多,可以广泛应用于材料的应变测试。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种高速应变测试装置,尤其是一种基于线阵相机的高速应变测试装置,属于材料力学行为测试领域。
背景技术
在材料力学性能表征中,拉伸测试因其可以得到拉伸强度、伸长率、弹性模量、泊松比等指标而成为表征材料性能最重要的手段之一。通常我们可以达到的拉伸测试速率为1-2000mm/min,对比于我们日常生活中接触的运动而言,速率是相当慢的,可以看做是应变速率很低的准静态的运动过程。然而材料在不同应变速率下的力学行为是不同的。也就是说,通常条件下测试所得的材料的性能不同于高应变速率下材料的性能。然而现如今,对于材料低应变速率下的力学行为已有一定的研究。对于高应变速率下的力学行为的研究却少之又少。然而材料在高应变速率下的力学性能又是十分重要的。在诸多应用中需要预测材料制品在高速状态下的性能,如汽车碰撞、子弹冲击、电子电器产品的跌落等。在制品的设计、选材等阶段,通常应用软件来模拟产品实际使用情况下的性能,如应用于汽车碰撞模拟分析的CAE技术。通常软件模拟需要输入大量的数据参数,如弹性模量、拉伸强度、断裂伸长率、应力-应变曲线等。其经常应用的应力-应变曲线需要横跨多个数量级,从0.001/s-1000/s不等,基本涵盖日常所遇到的问题。
高应变速率下的应力-时间曲线可以由高速拉伸试验机测得。高速拉伸试验机采用液压驱动的方式可以实现高应变速率的拉伸测试,能够给出准确的应力-时间曲线,但无法准确的给出样品在任意段长度内的应变。通常测试应变的方法为采用引伸计测试。引伸计是材料试验机的重要部件,用来测量被测试样在拉伸、压缩、震动状态以及断裂过程中的微小形变量。引伸计需具有高精度、高灵敏度、高可靠性。目前引伸计主要有两种类型:接触式引伸计以及非接触式引伸计。接触式引伸计大都与试样相接触,当测试速度较高时,接触式引伸计无法准确给出材料的应变。因此,高速测试时,大都采用非接触式引伸计。而对于非接触式引伸计如实用新型专利《201010522618.6一种虚拟光学引申计及其测量方法》、实用新型专利申请《200410062273.5非接触式光学数字引申计》,这些引伸计对于低速下应变测试将会取得很好的结果,但是对于应变率较高(如1/s-1000/s)的测试,结果却不是很理想。为了达到高速下测试应变的需求,近年来常采用两种方法:LVDT引伸计测试法与高速摄像机测试法。LVDT引伸计内置于液压式高速拉伸试验机的内部,只能测试夹具间的长度方向的应变,无法测量样品任意一段长度内的应变;高速摄像机可以测试样品全场的应变,但其文件所占空间大,而且高速摄像机价格昂贵,通常不作为测试首选。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述现有技术高应变速率下的应变测试缺陷,提供一种结构简单、操作方便的基于线阵相机的高速应变测试装置。
本实用新型的目的可以通过采取如下技术方案达到:
基于线阵相机的高速应变测试装置,包括高速拉伸试验机、光源、线阵相机以及计算机,所述高速拉伸试验机用于装入待测样品,并使待测样品在高速下产生拉伸变形;所述待测样品位于高速拉伸试验机的上部、中部或下部,所述光源设置在可照射到待测样品的位置上,所述线阵相机的镜头朝向待测样品;所述高速拉伸试验机和线阵相机分别通过信号线与计算机连接。
优选的,所述装置还包括光源支撑架,所述光源固定在光源支撑架上。
优选的,所述光源支撑架的高度为0.5~2.5m。
优选的,所述装置还包括相机支撑架,所述线阵相机固定在相机支撑架上。
优选的,所述相机支撑架的高度为0.5~2.5m。
优选的,所述高速拉伸试验机的速度控制范围为1mm/min~20m/s,机器载荷为1~160kN,数据采集频率为0.0001~20MHz,刚度为10~50KN/um,最大精度≤0.01N,固有频率为10~50kHz。
优选的,所述待测样品为塑料、钢材、复合材料或纺织品。
优选的,所述待测样品的厚度≤1.5cm。
优选的,所述线阵相机的最高采集频率≥70KHz。
优选的,所述光源为光纤冷光源。
本实用新型相对于现有技术具有如下的有益效果:
1、本实用新型的高速应变测试装置采用了线阵相机来采集待测样品的图像,所拍摄图像是长度方向大于2048像素,宽度方向不大于10像素的清晰、完整的线性图像;其视野可调,可以监测样品任意标记区域内的横向或纵向方向的变化,可进行高速下样品任意段的应变测试,可实时监视图像的同时实时采集快速、高频数据。
2、本实用新型的高速应变测试装置采用了高速拉伸试验机对待测样品进行拉伸,可以在不同环境下为多种材料提供高速的横向或纵向的应变,在高速测试的同时可以高频采集应力-时间测试数据,数据真实,时效性强。
3、本实用新型的高速应变测试装置采用的光源为光纤冷光源,使待测样品表面温度无限接近于室温,消除光源对测试结果的影响,并且能照射待测样品拉伸前后的所有标记区域,使线阵相机能实时监控清晰、完整的图像,以进行准确的数据分析。
4、本实用新型的高速应变测试装置结构简单,操作方便,适应材料种类繁多,可以广泛应用于材料的应变测试。
附图说明
图1为本实用新型基于线阵相机的高速应变测试装置的结构示意图。
图2为本实用新型实施例2的PP-1A样条在3m/s的高速拉伸测试时的应变-时间曲线。
其中,1-高速拉伸试验机,2-光源,3-光源支撑架,4-线阵相机,5-相机支撑架,6-计算机,7-待测样品,8-信号线。
具体实施方式
实施例1:
如图1所示,本实施例的高速应变测试装置包括高速拉伸试验机1、光源2、光源支撑架3、线阵相机4、相机支撑架5以及计算机6;所述高速拉伸试验机1用于装入待测样品7,并使待测样品7在高速下产生拉伸变形,从而发生横向或纵向的应变;所述待测样品7位于高速拉伸试验机1的上部、中部或下部,所述光源2设置在可照射到待测样品7的位置上,可位于待测样品7的任意方向,所述光源支撑架3用于支撑光源2,使光源2固定,所述线阵相机4同样可位于待测样品7的任意方向,其镜头朝向待测样品7,所述相机支撑架5用于支撑线阵相机4,使线阵相机4固定;所述高速拉伸试验机1和线阵相机4分别通过信号线8与计算机6连接;所述高速拉伸试验机1和待测样品7构成了高速拉伸测试系统,所述光源2和光源支撑架3构成了照明系统,所述线阵相机4和相机支撑架5构成了图像采集系统,所述计算机6和信号线构成了数据处理系统;其中:
所述待测样品7可以为塑料、钢材、复合材料或纺织品等有拉伸测试需求的试样,其厚度≤1.5cm;在高速应变测试前,需要进行标记制样。
所述高速拉伸试验机1采用的是德国Zwick的HTM2512型高速拉伸试验机,在-300℃~300℃可用,其速度控制范围为1mm/min~20m/s,机器载荷为1~160kN,数据采集频率为0.0001~20MHz,刚度为10~50KN/um,最大精度≤0.01N,固有频率为10~50kHz;可以在不同环境下为多种材料提供高速的横向或纵向的应变。
所述光源2为光纤冷光源,可以照射到待测样品的所有标记区域;光源照射到样品表面1h的时间内,待测样品1表面温度小于35℃。
所述线阵相机4采用的型号是BASLER sp14096-70km,可以拍摄待测试样拉伸断裂前后的所有标记区域,所拍摄图像是长度方向大于2048像素,宽度方向不大于10像素的清晰、完整的线性图像;其视野可调,可以监测样品任意标记区域内的横向或纵向方向的变化;图像呈线性,宽度方向像素点少,降低内存空间的占用;其最高采集频率≥70KHz,可进行高速(高达1000/s或更高应变速率)下样品任意段的应变测试,可实时监视图像的同时实时采集快速、高频数据。
所述光源支撑架3与相机支撑架5的高度为0.5~2.5m,根据需要,光源支撑架3可将光源2进行360°调节,同样相机支撑架5可将线阵相机4进行360°调节。
所述计算机6的CPU≥4核,主频≥3.0GHz,内存≥8GHz,采用64位操作系统,具有独立显卡,显存≥512MB,硬盘大小为100GB~10TB,主板提供显卡插槽及图像采集卡插槽多个。
本实施例的高速应变测试装置的测试过程如下:
1)选取目标测试样品,在待测样品7的任意一段目标应变测量段内均匀喷涂标记、均匀涂抹标记或点标记进行制样,可以使用与待测样品7颜色对比明显的喷漆、涂料、颜料、色素等不影响样品本身性能的物质,使待测样品7的目标应变测量段在接受线阵相机照射时成像明显,提高图像的清晰度,降低后期图像处理的难度;制样后置于阴凉干燥处晾干,注意样品的防水。
2)将高速拉伸试验机1开机、预热,按照高速拉伸试验机1相关操作标准或操作规范,将待测样品7装入高速拉伸试验机1,设置目标测试速度、数据采集频率、测试时间等参数;
3)将线阵相机4进行对焦调节,同时调节光源2位置和强度,使其能够照射待测样品7断裂前后的所有区域,实现图像对焦清晰的同时对图像进行实时监视;
4)采用带刻度的定标尺,或采用自制的图画清晰、标记尺寸已知的标定板对线阵相机4进行标定,明确实际尺寸与像素的对应关系,并设置线阵相机4的采集频率、曝光时间以及增益值;
5)采集待测样品7从拉伸直至断裂的视频图像:当线阵相机4接收到触发信号时,开始图像数据的采集;当线阵相机4接收到结束信号时,停止图像数据的采集;其中触发信号与结束信号可以是来自手动触发,也可以是来自高速拉伸试验机1给出的信号;
6)图像数据的处理:在线阵相机完成图像采集后,将图像存储到计算机的硬盘中,然后处理标记的图像序列,将视频图像取帧转换为静态图像,将待测样品7标记处的变化过程转化为像素-时间的对应曲线,根据像素与实际尺寸的关系进一步处理为应变-时间曲线。
实施例2:
本实施例采用上述实施例中的测试方法,选取黑色PP材料、标准ISO 527所示1BA样条进行3m/s的高速下的应力-应变测试,具体为:
1)将待测样条两端固定,锁定待测应变区域,应用白色颜料将其均匀喷涂,放置于阴凉干燥处风干;
2)将高速拉伸试验机开机、预热,按照高速拉伸试验机的操作说明将待测样条装样。设置拉伸速度为3m/s,数据采集频率为0.07MHz,测试时间为40ms。
3)选择光纤冷光源,调节光源位置,使其能够照射样条断裂前后的所有区域;调节线阵相机,实现图像监视;以自制标定板进行线阵相机标定,确定像素与实际尺寸的关系,设置线阵相机的采集频率为0.07MHz、曝光时间12us;确定相机开始与结束的信号触发方式为高速拉伸机给出触发信号。
4)上述准备就绪后,开始高速拉伸测试,同时给出相机触发信号,高速拉伸与线阵相机实时数据采集。当高速拉伸结束,给出相机结束信号,试验停止,数据采集结束;将相机采集到的图像转存至计算机的硬盘中指定的文件里,然后处理标记的图像序列,将视频图像转换为静态图像,将样条标记处的变化过程转换为像素-时间的曲线,根据标定时得出的像素与实际尺寸的关系进一步处理得出应变-时间曲线,如图2所示。
以上所述,仅为本实用新型专利优选的实施例,但本实用新型专利的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型专利所公开的范围内,根据本实用新型专利的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都属于本实用新型专利的保护范围。
Claims (10)
1.基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:包括高速拉伸试验机、光源、线阵相机以及计算机,所述高速拉伸试验机用于装入待测样品,并使待测样品在高速下产生拉伸变形;所述待测样品位于高速拉伸试验机的上部、中部或下部,所述光源设置在可照射到待测样品的位置上,所述线阵相机的镜头朝向待测样品;所述高速拉伸试验机和线阵相机分别通过信号线与计算机连接。
2.根据权利要求1所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述装置还包括光源支撑架,所述光源固定在光源支撑架上。
3.根据权利要求2所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述光源支撑架的高度为0.5~2.5m。
4.根据权利要求1所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述装置还包括相机支撑架,所述线阵相机固定在相机支撑架上。
5.根据权利要求4所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述相机支撑架的高度为0.5~2.5m。
6.根据权利要求1-5任一项所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述高速拉伸试验机的速度控制范围为1mm/min~20m/s,机器载荷为1~160kN,数据采集频率为0.0001~20MHz,刚度为10~50KN/um,最大精度≤0.01N,固有频率为10~50kHz。
7.根据权利要求1-5任一项所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述待测样品为塑料、钢材、复合材料或纺织品。
8.根据权利要求7所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述待测样品的厚度≤1.5cm。
9.根据权利要求1-5任一项所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述线阵相机的最高采集频率≥70KHz。
10.根据权利要求1-5任一项所述的基于线阵相机的高速应变测试装置,其特征在于:所述光源为光纤冷光源。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420669744.8U CN204255763U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 基于线阵相机的高速应变测试装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201420669744.8U CN204255763U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 基于线阵相机的高速应变测试装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN204255763U true CN204255763U (zh) | 2015-04-08 |
Family
ID=52960058
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201420669744.8U Expired - Lifetime CN204255763U (zh) | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 基于线阵相机的高速应变测试装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN204255763U (zh) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104897465A (zh) * | 2015-06-10 | 2015-09-09 | 长安大学 | 一种测量环氧树脂小梁拉伸形变恢复性能的设备 |
| CN105136574A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-12-09 | 上海大学 | 电磁式塑料材料高速动态拉伸机的试验系统和方法 |
| CN105181456A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-12-23 | 上海大学 | 电磁式塑料材料高速动态拉伸机 |
| CN105486595A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-04-13 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 皮革类产品及纺织品延展性测试设备 |
| CN105510125A (zh) * | 2016-01-12 | 2016-04-20 | 济南大学 | 一种视频引伸计及基于视频引伸计的标志线定位方法 |
| CN105651598A (zh) * | 2014-11-11 | 2016-06-08 | 金发科技股份有限公司 | 基于线阵相机的高速应变测试装置及方法 |
| CN105751104A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-07-13 | 西南交通大学 | 改进的同步辐射光源原位成像的疲劳试验机夹持机构 |
| CN107649467A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-02-02 | 哈尔滨学院 | 管道空化清洗效果检测系统 |
| CN108593429A (zh) * | 2018-06-21 | 2018-09-28 | 武汉钢铁有限公司 | 材料高速拉伸应力应变测试设备及方法 |
| CN108918011A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-11-30 | 广西大学 | 基于线阵ccd的缆绳缆力监测装置 |
| CN109642862A (zh) * | 2016-07-01 | 2019-04-16 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 用于原位3轴扫描和检测在静态和循环测试下对象中的缺陷的集成系统和方法 |
| CN115468847A (zh) * | 2022-09-08 | 2022-12-13 | 陕西大工旭航电磁科技有限公司 | 基于电磁力的单轴双向对称加载测试装置及试验方法 |
| CN117369198A (zh) * | 2022-07-01 | 2024-01-09 | 广州大学 | 一种用于流变仪的反射光路高速拍摄装置 |
-
2014
- 2014-11-11 CN CN201420669744.8U patent/CN204255763U/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN105651598A (zh) * | 2014-11-11 | 2016-06-08 | 金发科技股份有限公司 | 基于线阵相机的高速应变测试装置及方法 |
| CN104897465A (zh) * | 2015-06-10 | 2015-09-09 | 长安大学 | 一种测量环氧树脂小梁拉伸形变恢复性能的设备 |
| CN105136574A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-12-09 | 上海大学 | 电磁式塑料材料高速动态拉伸机的试验系统和方法 |
| CN105181456A (zh) * | 2015-09-01 | 2015-12-23 | 上海大学 | 电磁式塑料材料高速动态拉伸机 |
| CN105486595A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-04-13 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 皮革类产品及纺织品延展性测试设备 |
| CN105486595B (zh) * | 2015-12-31 | 2023-12-29 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 皮革类产品及纺织品延展性测试设备 |
| CN105510125A (zh) * | 2016-01-12 | 2016-04-20 | 济南大学 | 一种视频引伸计及基于视频引伸计的标志线定位方法 |
| CN105751104A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-07-13 | 西南交通大学 | 改进的同步辐射光源原位成像的疲劳试验机夹持机构 |
| US11041789B2 (en) | 2016-07-01 | 2021-06-22 | Illinois Tool Works Inc. | Integrated system and method for in-situ 3-axis scanning and detecting defects in object under static and cyclic testing |
| CN109642862A (zh) * | 2016-07-01 | 2019-04-16 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 用于原位3轴扫描和检测在静态和循环测试下对象中的缺陷的集成系统和方法 |
| CN109642862B (zh) * | 2016-07-01 | 2021-12-24 | 伊利诺斯工具制品有限公司 | 用于原位3轴扫描和检测在静态和循环测试下对象中的缺陷的集成系统和方法 |
| CN107649467B (zh) * | 2017-09-05 | 2019-06-28 | 大连海事大学 | 管道空化清洗效果检测系统 |
| CN107649467A (zh) * | 2017-09-05 | 2018-02-02 | 哈尔滨学院 | 管道空化清洗效果检测系统 |
| CN108593429A (zh) * | 2018-06-21 | 2018-09-28 | 武汉钢铁有限公司 | 材料高速拉伸应力应变测试设备及方法 |
| CN108918011A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-11-30 | 广西大学 | 基于线阵ccd的缆绳缆力监测装置 |
| CN108918011B (zh) * | 2018-06-28 | 2023-09-08 | 广西大学 | 基于线阵ccd的缆绳缆力监测装置 |
| CN117369198A (zh) * | 2022-07-01 | 2024-01-09 | 广州大学 | 一种用于流变仪的反射光路高速拍摄装置 |
| CN115468847A (zh) * | 2022-09-08 | 2022-12-13 | 陕西大工旭航电磁科技有限公司 | 基于电磁力的单轴双向对称加载测试装置及试验方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN204255763U (zh) | 基于线阵相机的高速应变测试装置 | |
| CN105651598A (zh) | 基于线阵相机的高速应变测试装置及方法 | |
| CN105067428B (zh) | 用于弹性材料的裂纹萌生寿命试验机及使用其的方法 | |
| Mott et al. | A technique to measure strain distributions in single wood pulp fibers | |
| CN111426563A (zh) | 一种3d打印试样拉伸破坏性能分析方法 | |
| CN108593429A (zh) | 材料高速拉伸应力应变测试设备及方法 | |
| JP6958494B2 (ja) | 変位量測定装置、変位量測定方法および変位量測定プログラム | |
| CN106323748A (zh) | 一种用于碳纤维复丝应变测量和力学性能表征的非接触视频测量系统 | |
| CN201438143U (zh) | 车载镜头一体化测量设备 | |
| CN101694444B (zh) | 纤维织物及纺织结构复合材料力学性能检测方法 | |
| CN105044104A (zh) | 一种基于数字图像相关法的应力测试系统及其应用 | |
| CN102494618A (zh) | 一种电缆护套拉伸长度检测装置 | |
| CN201083658Y (zh) | 用于金属形变原位动态观察的拉伸装置 | |
| CN112789494A (zh) | 材料试验机 | |
| CN110274851B (zh) | 一种织物材料各向异性表征方法和测量装置 | |
| CN111426552A (zh) | 一种不同构建取向3d打印试样力学性能分析的方法 | |
| CN204202569U (zh) | 引伸计 | |
| CN118209414A (zh) | 棉纤维品质及机械性能的测试方法及专用的测试装置 | |
| CN201637737U (zh) | 一种水泥基材料收缩与开裂性能检测装置 | |
| CN105352968A (zh) | 一种测量有机玻璃疲劳裂纹尖端应力强度因子的方法 | |
| CN105548202A (zh) | 一种混凝土收缩裂缝自动监测系统 | |
| CN115824854A (zh) | 一种疲劳裂纹扩展速率的检测方法及系统 | |
| CN206618699U (zh) | 一种金属材料疲劳裂纹扩展速率自动测量装置 | |
| Nežerka et al. | Use of open source DIC tools for analysis of multiple cracking in fiber-reinforced concrete | |
| CN119935730A (zh) | 一种高性能纤维织物回弹高度动态测量方法及系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C14 | Grant of patent or utility model | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| TR01 | Transfer of patent right | ||
| TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20200515 Address after: 510000 Room 501, 5 / F, building 9, No. 33, Kefeng Road, Guangzhou hi tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong Province Patentee after: Guogao high polymer material industry innovation center Co.,Ltd. Address before: Ke Feng Lu Science City high tech Industrial Development Zone of Guangzhou City, Guangdong Province, No. 33 510663 Patentee before: KINGFA SCI. & TECH. Co.,Ltd. |
|
| CX01 | Expiry of patent term | ||
| CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20150408 |