CN204882204U - 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置 - Google Patents

多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置 Download PDF

Info

Publication number
CN204882204U
CN204882204U CN201520521378.6U CN201520521378U CN204882204U CN 204882204 U CN204882204 U CN 204882204U CN 201520521378 U CN201520521378 U CN 201520521378U CN 204882204 U CN204882204 U CN 204882204U
Authority
CN
China
Prior art keywords
semi
girder
platform
bearing
unit
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
CN201520521378.6U
Other languages
English (en)
Inventor
赵宏伟
李柠
代晓航
王顺博
张世忠
霍占伟
刘阳
苗淼
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.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
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 Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CN201520521378.6U priority Critical patent/CN204882204U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204882204U publication Critical patent/CN204882204U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本实用新型涉及一种多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,属于精密科学仪器领域。包括三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统、热场加载子系统、悬臂压痕加载与测量子系统。三轴拉伸的加载通过电机经过两级蜗轮蜗杆减速,驱动丝杠螺母副机构带动拉伸平台实现;疲劳测试通过三个压电陶瓷驱动的柔性铰链实现;热场的加载通过氮化硅加热片与加热台组成的加热系统对试件进行热辐射加热来实现;悬臂压痕的施加通过压电陶瓷驱动柔性铰链使悬臂梁产生向下的位移来实现;主平台上有定位孔,通过安装平台可将显微镜集成在主平台上,实现试件在加载过程中的原位观测。原理可靠,结构紧凑,可精确的表征出材料在受三轴拉伸等多场耦合时的微纳米尺度的力学性质。

Description

多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置
技术领域
本实用新型涉及精密科学仪器领域,特别涉及一种多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置。用于测试材料在三轴拉伸、疲劳和压痕复合载荷加载下,同时加载热场所表现出的力学性能。
背景技术
众所周知,材料的破坏是由于在特定情况下多种外因共同作用产生的后果。因此,提前预判材料在服役条件下的性能显得十分必要。目前,国内外高校及科研院所在接近服役条件下的原位测试领域展开了激烈的角逐与竞争,谁能率先抢占制高点,不仅能推动我国原位测试仪器抢占国际仪器领域新高地,也能够满足一大批重大装备制造、电子信息、航空航天领域的实际迫切需求,在科研、教育、工程、国防等领域具有极其广阔的应用前景,也必将有力的推动国家的科技创新与科学进步,其产生的社会效益与经济效益不可估量。
首先,材料在单一物理场作用下会产生一定的力学性能变化,表现在材料的特征力学参数上,例如:弹性模量、抗拉强度、屈服极限等。但是多物理场耦合作用下,材料的力学测试环境更接近于真实服役状态,材料的力学性能表征也会与单一物理场有所变化,甚至表现出跟之前完全相反的性能。再有,疲劳测试是对于材料的循环极限、裂纹扩展的预测以预防都有指导意义的测试方法,但是没有预拉伸载荷下的疲劳测试往往测试周期比较长,不易于观察材料在疲劳载荷下的力学行为。最后,随着材料力学研究的越来越深入,材料多轴受力情况的模拟与试验已经被很多科学工作者提上了研究日程,单轴载荷施加下,材料的力学行为一般都具有指向性,即沿着载荷施加方向,但是多轴载荷施加下,材料的力学行为是否表现的跟单轴载荷施加下的一样,还有待于用试验检验。然而,单就目前为止,对于多场耦合下的原位三轴拉伸疲劳的测试方法还没有较为成熟的测试装置。
综上所述,一套能够集成多物理场三轴拉伸疲劳测试功能于一体的原位力学测试仪器对于材料力学性能测试的发展具有重要意义。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,解决了现有技术存在的上述问题,尤其解决材料多轴拉伸情况下耦合多场的性质的测量问题。材料在实际运用中,极少情况下只受单一载荷的作用。本实用新型着重关注材料在受三向力作用下耦合热场、疲劳、压痕载荷,表现出的材料力学性能。测试精度高,数据准确可靠且测量与分析完全实现自动化。
本实用新型的上述目的通过以下技术方案实现:
多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,包括三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统、热场加载子系统、悬臂压痕加载与测量子系统;
所述三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统包括:主平台1、三轴拉伸的电机驱动单元2、轴向移动单元3、疲劳及夹具单元4、可调节减震脚杯8、连接平台20、拉力传感器23,所述主平台1通过六个可调节减震脚杯8进行支撑,整体放置于隔震平台上,主平台1的高度通过可调节减震脚杯8的调整来保证;三轴拉伸的电机驱动单元2通过连接平台20与轴向移动单元3连接;疲劳及夹具单元4通过三颗内六角螺钉a42固定在轴向移动单元3上,试件7与压板26通过两颗内六角螺钉b43固定在疲劳及夹具单元4上,拉力传感器23一端通过螺母a44固定在挡板22上,另一端栓接在疲劳及夹具单元4上;
所述热场加载子系统包括:加热台6、氮化硅陶瓷加热片45,所述加热台6通过内六角螺钉c46与主平台1相连,氮化硅陶瓷加热片45插在加热台6的插槽中;
所述悬臂压痕加载与测量子系统包括:柔性铰链与压电陶瓷单元31、悬臂梁支座32、悬臂梁33、挡盖34、压头35、销轴36、可调支撑台37、调节螺钉38、压簧39、蝶形螺母40、称重传感器41,所述支座32通过蝶形螺母40与主平台1连接;柔性铰链与压电陶瓷单元31通过四个内六角螺钉e48与悬臂梁支座32连接;悬臂梁33通过销轴36连接到悬臂梁支座32上;称重传感器41及压头35安装在悬臂梁33内,称重传感器41的上端通过螺母b50与挡盖34连接;可调支撑台37调节悬臂梁33在自由状态时的高度,通过调整调节螺栓38来调整可调支撑台37的高度,可调支撑台37与悬臂梁支座32之间由压簧39提供弹性支撑力。悬臂梁33通过预先制造的标准量具校准与试件7的距离,距离找正后,通过旋进或旋出调节螺栓38,使可调支撑台37向上或向下移动,完成支撑固定。
所述的主平台1上设置导轨27,滑块49与导轨27相互配合,移动平台e21通过内六角螺钉e48固定在滑块49上。
所述的悬臂梁33上端设置槽,减轻重量,降低刚度,便于进行压痕实验。
所述的三轴拉伸的电机驱动单元2通过LVDT传感器29测量轴向位移,LVDT传感器29通过支座a28和支座b31及内六角螺钉d47固定;三轴拉伸的电机驱动单元2中的左连接架16、右连接架17与轴连接处有轴承。
所述的柔性铰链与压电陶瓷单元31产生的位移驱动悬臂梁33绕销轴36旋转,实现压痕进给。
所述的压板26表面采用绝热涂层进行处理,阻隔热传递;加热台6的圆柱面及下表面均用隔热涂层覆盖。
所述的移动平台21表面用绝热涂层进行处理,阻隔热传递。
本实用新型的有益效果在于:与现有技术相比,具有以下优点及突出性效果:(1)首次实现了三轴拉伸下耦合热场、疲劳、压痕的测试;(2)使用范围的多样化,既可以进行三轴拉伸下耦合热场、疲劳、压痕的测试,同时也可进行单轴拉伸、单轴疲劳、以及悬臂压痕分别复合热场的测试;(3)系统测试方案的可行性较高,结果精度高。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
图1为本实用新型的立体结构示意图;
图2为本实用新型的主视结构示意图;
图3为本实用新型的加热台结构示意图;
图4、图5为本实用新型的悬臂压痕加载与测量子系统的结构示意图;
图6为本实用新型的加热台加热方法及控制原理示意图;
图7为本实用新型的悬臂压痕单元力学模型工作原理示意图;
图8为本实用新型的系统控制方法及原理示意图;
图9为本实用新型的利用刚化原理求悬臂压痕压头端挠度方法中的刚化弹簧示意图;
图10为本实用新型的利用刚化原理求悬臂压痕压头端挠度方法中的刚化悬臂梁示意图;
图11为本实用新型的悬臂压痕单元力学模型压头反作用力示意图;
图12为本实用新型的试件弹性模量求解方法的流程示意图;
图13为本实用新型的原位测试原理图。
图中:1、主平台;2、三轴拉伸的电机驱动单元;3、轴向移动单元;4、疲劳及夹具单元;5、压电式悬臂压痕单元;6、加热台;7、试件;8、可调节减震脚杯;9、直流伺服电机;10、行星齿轮减速器;11、电机固定板;12、联轴器;13、一级蜗杆;14、一级蜗轮;15、二级蜗杆;16、左连接架;17、右连接架;18、二级蜗轮;19、丝杠支承座;20、连接平台;21、移动平台;22、挡板;23、拉力传感器;24、疲劳柔性铰链;25、疲劳压电陶瓷;26、压板;27、导轨;28、支座a;29、LVDT传感器;30、支座b;31、柔性铰链与压电陶瓷单元;32、悬臂梁支座;33、悬臂梁;34、挡盖;35、压头;36、销轴;37、可调支撑台;38、调节螺栓;39、压簧;40、蝶形螺母;41、称重传感器;42、内六角螺钉a;43、内六角螺钉b;44、螺母a;45、氮化硅陶瓷加热片;46、内六角螺钉c;47、内六角螺钉d;48、内六角螺钉e;49、滑块;50、螺母b。
具体实施方式
下面结合附图进一步说明本实用新型的详细内容及其具体实施方式。
参见图1至图13所示,本实用新型的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,包括三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统、热场加载子系统、悬臂压痕加载与测量子系统;
所述三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统包括:主平台1、三轴拉伸的电机驱动单元2、轴向移动单元3、疲劳及夹具单元4、可调节减震脚杯8、连接平台20、拉力传感器23,所述主平台1通过六个可调节减震脚杯8进行支撑,整体放置于隔震平台上,主平台1的高度通过可调节减震脚杯8的调整来保证;三轴拉伸的电机驱动单元2通过连接平台20与轴向移动单元3连接;疲劳及夹具单元4通过三颗内六角螺钉a42固定在轴向移动单元3上,试件7与压板26通过两颗内六角螺钉b43固定在疲劳及夹具单元4上,拉力传感器23一端通过螺母a44固定在挡板22上,另一端栓接在疲劳及夹具单元4上;
所述热场加载子系统包括:加热台6、氮化硅陶瓷加热片45,所述加热台6通过内六角螺钉c46与主平台1相连,氮化硅陶瓷加热片45插在加热台6的插槽中;
所述悬臂压痕加载与测量子系统包括:柔性铰链与压电陶瓷单元31、悬臂梁支座32、悬臂梁33、挡盖34、压头35、销轴36、可调支撑台37、调节螺钉38、压簧39、蝶形螺母40、称重传感器41,所述支座32通过蝶形螺母40与主平台1连接;柔性铰链与压电陶瓷单元31通过四个内六角螺钉e48与悬臂梁支座32连接;悬臂梁33通过销轴36连接到悬臂梁支座32上;称重传感器41及压头35安装在悬臂梁33内,称重传感器41的上端通过螺母b50与挡盖34连接;可调支撑台37调节悬臂梁33在自由状态时的高度,通过调整调节螺栓38来调整可调支撑台37的高度,可调支撑台37与悬臂梁支座32之间由压簧39提供弹性支撑力。悬臂梁33通过预先制造的标准量具校准与试件7的距离,距离找正后,通过旋进或旋出调节螺栓38,使可调支撑台37向上或向下移动,完成支撑固定。
压电式悬臂压痕单元5通过螺纹连接安装在主平台1上,直流伺服电机9输出轴用螺纹连接行星齿轮减速器10,直流伺服电机9和行星齿轮减速器10通过与主平台1螺纹连接的电机固定板11固定在一起。一级蜗杆13通过联轴器12固定在行星减速器10的出轴上,一级涡轮14、二级蜗杆15安装在左连接架16和右连接架17之间的蜗杆轴上,与二级蜗杆15配合的二级涡轮18安装在丝杠输出轴上,丝杠通过与主平台1底侧螺纹连接的丝杠支承座19固定,疲劳压电陶瓷25过盈配合安装在疲劳柔性铰链24上预先加工出来的矩形凹槽中,从而来实现固定。
所述的主平台1上设置导轨27,滑块49与导轨27相互配合,移动平台e21通过内六角螺钉e48固定在滑块49上。
所述的悬臂梁33上端设置槽,减轻重量,降低刚度,便于进行压痕实验。
所述的三轴拉伸的电机驱动单元2通过LVDT传感器29测量轴向位移,LVDT传感器29通过支座a28和支座b31及内六角螺钉d47固定;三轴拉伸的电机驱动单元2中的左连接架16、右连接架17与轴连接处有轴承。
所述的柔性铰链与压电陶瓷单元31产生的位移驱动悬臂梁33绕销轴36旋转,实现压痕进给。
所述的压板26表面采用绝热涂层进行处理,阻隔热传递;加热台6的圆柱面及下表面均用隔热涂层覆盖。
所述的移动平台21表面用绝热涂层进行处理,阻隔热传递。
本实用新型的悬臂压痕压入深度的公式换算给出具体的推导过程。
根据材料力学理论,压头压入过程可以近似认为是一个平衡问题,因此将弹簧问题转化为分别钢化弹簧与悬臂梁来进行求解。
首先,钢化弹簧,如图9所示,由梁在简单载荷作用下的变形公式,
式中,为在重力G的作用下D点挠度;
G为传感器重力;
为悬臂梁CD之间的距离;
E为悬臂梁弹性模量;
为惯性矩;
其次,钢化悬臂梁,如图10所示,由相似三角形原理,
式中,为悬臂梁钢化后的挠度;
为悬臂梁AB之间的距离;
为悬臂梁BC之间的距离;
为悬臂梁CD之间的距离;
X为压电陶瓷驱动的柔性铰链位移;
再次,压入过程中的压头的反作用力对悬臂梁作用,如图10所示,由梁在简单载荷作用下的变形公式,
式中,为悬臂梁在压头反作用力作用下产生的挠度;
为传感器示数;
最后,将各个公式进行计算,有
式中,h为压头压入深度;
下面,由上述公式推导出试件的弹性模量E,
式中,和m为幂函数拟合参数;
为卸载时传感器的读数;
为压电陶瓷及柔性铰链的退回位移;
为残余压入深度;
式中,S为接触刚度,定义为卸载曲线顶部斜率;
式中,为试件表面凹陷量,为与压头几何形状有关的常数;
为最大压入载荷;
式中,为压头与试件间的接触深度;
为最大压入深度;
式中,为与有关的接触面积函数;
式中,为材料的压痕硬度;
式中,为压头形状有关常数,对于玻氏压头、维氏压头、平头压头,的取值分别为1.034,1.012和1.000;
为折合模量;
式中,为试件材料的弹性模量;
为压头材料的弹性模量;
v为试件材料的泊松比;
为压头材料的泊松比。
以上所述仅为本实用新型的优选实例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡对本实用新型所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:包括三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统、热场加载子系统、悬臂压痕加载与测量子系统;
所述三轴拉伸、疲劳加载与测量子系统包括:主平台(1)、三轴拉伸的电机驱动单元(2)、轴向移动单元(3)、疲劳及夹具单元(4)、可调节减震脚杯(8)、连接平台(20)、拉力传感器(23),所述主平台(1)通过六个可调节减震脚杯(8)进行支撑,整体放置于隔震平台上;三轴拉伸的电机驱动单元(2)通过连接平台(20)与轴向移动单元(3)连接;疲劳及夹具单元(4)通过三颗内六角螺钉a(42)固定在轴向移动单元(3)上,试件(7)与压板(26)通过两颗内六角螺钉b(43)固定在疲劳及夹具单元(4)上,拉力传感器(23)一端通过螺母a(44)固定在挡板(22)上,另一端栓接在疲劳及夹具单元(4)上;
所述热场加载子系统包括:加热台(6)、氮化硅陶瓷加热片(45),所述加热台(6)通过内六角螺钉c(46)与主平台(1)相连,氮化硅陶瓷加热片(45)插在加热台(6)的插槽中;
所述悬臂压痕加载与测量子系统包括:柔性铰链与压电陶瓷单元(31)、悬臂梁支座(32)、悬臂梁(33)、挡盖(34)、压头(35)、销轴(36)、可调支撑台(37)、调节螺钉(38)、压簧(39)、蝶形螺母(40)、称重传感器(41),所述支座(32)通过蝶形螺母(40)与主平台(1)连接;柔性铰链与压电陶瓷单元(31)通过四个内六角螺钉e(48)与悬臂梁支座(32)连接;悬臂梁(33)通过销轴(36)连接到悬臂梁支座(32)上;称重传感器(41)及压头(35)安装在悬臂梁(33)内,称重传感器(41)的上端通过螺母b(50)与挡盖(34)连接;可调支撑台(37)调节悬臂梁(33)在自由状态时的高度,通过调整调节螺栓(38)来调整可调支撑台(37)的高度,可调支撑台(37)与悬臂梁支座(32)之间由压簧(39)提供弹性支撑力。
2.根据权利要求1所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的主平台(1)上设置导轨(27),滑块(49)与导轨(27)相互配合,移动平台e(21)通过内六角螺钉e(48)固定在滑块(49)上。
3.根据权利要求1所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的悬臂梁(33)上端设置槽。
4.根据权利要求1所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的三轴拉伸的电机驱动单元(2)通过LVDT传感器(29)测量轴向位移,LVDT传感器(29)通过支座a(28)和支座b(31)及内六角螺钉d(47)固定;三轴拉伸的电机驱动单元(2)中的左连接架(16)、右连接架(17)与轴连接处有轴承。
5.根据权利要求1所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的柔性铰链与压电陶瓷单元(31)产生的位移驱动悬臂梁(33)绕销轴(36)旋转,实现压痕进给。
6.根据权利要求1所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的压板(26)表面采用绝热涂层进行处理;加热台(6)的圆柱面及下表面均用隔热涂层覆盖。
7.根据权利要求2所述的多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置,其特征在于:所述的移动平台(21)表面用绝热涂层进行处理。
CN201520521378.6U 2015-07-17 2015-07-17 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置 Active CN204882204U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520521378.6U CN204882204U (zh) 2015-07-17 2015-07-17 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520521378.6U CN204882204U (zh) 2015-07-17 2015-07-17 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204882204U true CN204882204U (zh) 2015-12-16

Family

ID=54826566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520521378.6U Active CN204882204U (zh) 2015-07-17 2015-07-17 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204882204U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105158057A (zh) * 2015-07-17 2015-12-16 吉林大学 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法
CN108717026A (zh) * 2018-06-19 2018-10-30 北京航空航天大学 一种考虑温度梯度的小型压电陶瓷驱动原位疲劳试验机
CN108760496A (zh) * 2018-05-31 2018-11-06 易瑞博科技(北京)有限公司 渐开线式柔性材料多轴拉伸试验机

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105158057A (zh) * 2015-07-17 2015-12-16 吉林大学 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法
CN105158057B (zh) * 2015-07-17 2017-05-24 吉林大学 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法
CN108760496A (zh) * 2018-05-31 2018-11-06 易瑞博科技(北京)有限公司 渐开线式柔性材料多轴拉伸试验机
CN108760496B (zh) * 2018-05-31 2024-03-29 易瑞博科技(北京)有限公司 渐开线式柔性材料多轴拉伸试验机
CN108717026A (zh) * 2018-06-19 2018-10-30 北京航空航天大学 一种考虑温度梯度的小型压电陶瓷驱动原位疲劳试验机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105158057A (zh) 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置及方法
CN104697872B (zh) 连续调温式高真空低温微纳米压痕测试方法与装置
CN103512803B (zh) 多载荷多物理场耦合材料微观力学性能原位测试仪器
WO2017012194A1 (zh) 多载荷多物理场耦合服役条件下材料原位测试装置及方法
CN202903617U (zh) 原位三点弯曲试验装置
CN107202660B (zh) 4-25n姿控发动机真空热环境稳态推力校准测量装置
CN110715862A (zh) 拉扭复合-力热耦合工况下材料力学性能测试仪器与方法
CN108072572A (zh) 低温原位双轴拉伸力学性能测试装置
CN204882204U (zh) 多场耦合下原位三轴拉伸疲劳测试装置
US8857265B2 (en) System and method for aligning a test article with a load
CN104596873A (zh) 具有真空防护性的变温微纳米压痕测试系统及方法
CN108760548B (zh) 双行程混合驱动微纳米压痕/划痕测试装置
CN203551383U (zh) 多载荷多物理场耦合材料微观力学性能原位测试仪器
CN204255775U (zh) 服役温度下材料双轴静动态性能在线测试平台
CN204374016U (zh) 连续调温式高真空低温微纳米压痕测试装置
CN103308404A (zh) 基于可调式拉伸-弯曲预载荷的原位纳米压痕测试仪
CN101876609A (zh) 微纳米级原位纳米压痕刻划测试系统
CN108344642B (zh) 一种基于重力加载三点弯的蠕变实验装置及测试方法
CN108344645A (zh) 一种高温弯曲试验挠度测量装置及测量方法
CN104266792B (zh) 一种基于电磁补偿天平的微纳力值标准装置及其溯源方法
CN204374017U (zh) 具有真空防护性的变温微纳米压痕测试系统
CN101929896A (zh) 高精度摩擦力动态过程测试装置及测试方法
CN205015236U (zh) 拉伸-弯曲复合载荷原位纳米压痕测试装置
CN103267642B (zh) 一种适用于测量1n至300n推力的发动机推力架
CN113358487A (zh) 转子叶片高温低周疲劳性能测试装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant