RU154389U1 - Рукав для патрона взрывчатого вещества - Google Patents

Рукав для патрона взрывчатого вещества Download PDF

Info

Publication number
RU154389U1
RU154389U1 RU2015116742/03U RU2015116742U RU154389U1 RU 154389 U1 RU154389 U1 RU 154389U1 RU 2015116742/03 U RU2015116742/03 U RU 2015116742/03U RU 2015116742 U RU2015116742 U RU 2015116742U RU 154389 U1 RU154389 U1 RU 154389U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
hose
sleeve
charger
well
Prior art date
Application number
RU2015116742/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Александрович Брагин
Илья Юрьевич Маслов
Евгений Геннадьевич Сироткин
Original Assignee
ИП Маслов Илья Юрьевич
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 ИП Маслов Илья Юрьевич filed Critical ИП Маслов Илья Юрьевич
Priority to RU2015116742/03U priority Critical patent/RU154389U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154389U1 publication Critical patent/RU154389U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

1. Рукав для патрона взрывчатого вещества, содержащий водонепроницаемую и герметичную с одного конца трубообразную оболочку для размещения внутри нее шланга от зарядного устройства, при этом оболочка выполнена из полотна с гидрофобной пропиткой путем сшивания боковых срезов полотна по ее длине, отличающийся тем, что диаметр оболочки выполнен больше диаметра заряжаемой скважины, герметичный торец оболочки представляет собой верхний торец оболочки, вводимый в восходящую скважину, оболочка выполнена газопроницаемой с поперечным прошиванием под углом к ее продольной оси через равные промежутки величиной не менее четырех диаметров оболочки и с оставлением бокового прохода для шланга зарядного устройства между стенкой оболочки и прошивками, при этом у одних прошивок проход сформирован с одной стороны стенки оболочки, а у других, каждая из которых расположена между двумя первыми прошивками, проход сформирован с другой стороны стенки оболочки, при этом прошивки выполнены с возможностью образования винтообразного расположения сформированных ими карманов вокруг шланга от зарядного устройства.2. Рукав по п. 1, отличающийся тем, что со стороны открытого нижнего торца оболочка оснащена клапаном для ее герметизации при извлечении шланга от зарядного устройства.

Description

Полезная модель относится к горнодобывающей промышленности и может быть использована при производстве взрывных работ в породах любой степени обводненности и трещиноватости в условиях подземных выработок при одиночном и веерном заряжании восстающих скважин гранулированными и водоэмульсионными взрывчатыми веществами.
В настоящее время широкое распространение получила зарядка взрывных скважин гранулированными промышленными взрывчатыми веществами пневматическим способом [Б.Н. Кутузов «Разрушение горных пород взрывом. Взрывные технологии в промышленности», Издательство МГГУ, 1994, стр. 117] и водоэмульсионными (и водногелевыми) промышленными взрывчатыми веществами - с применением самоходных напорно-подающих насосных установок [М.Б. Генералов «Основные процессы и аппараты технологии промышленных взрывчатых веществ», М, ИКЦ «Академкнига», 2004, стр. 22].
Применение в качестве взрывчатых веществ (ВВ) гранулотола опасно, т.к. при пневмотранспортировании он сильно пылит, пылевоздушная взвесь чрезвычайно чувствительна к разрядам неизбежно образующегося при пневмотранспортировании статического электричества, отчего воспламеняется со взрывом [М.М. Граевский «Защита зарядов взрывчатых веществ от преждевременных взрывов блуждающими токами», М., «Недра», 1987, стр. 244].
Поэтому в качестве ВВ все чаще используются смесевые неводоустойчивые ВВ типа АС-ДТ, которые не пылят при пневмотранспортировании и в состав которых дополнительно вводятся антистатические добавки [RU 2383520, опубл. 10.03.2010]. Однако, эти ВВ имеют существенные ограничения в применении: ими нельзя заряжать обводненные скважины.
Водоэмульсионными (и водногелевыми) промышленными ВВ можно заряжать как сухие, так и обводненные скважины, однако и эти ВВ имеют отграничения по условиям применения: при заряжании ими скважин пробуренных в сильно трещиноватых массивах горных пород, эти ВВ способны значительно растекаться по трещинам. В результате будет иметь место неоправданный перерасход ВВ, уход растекшегося по трещинам ВВ в грунтовые воды.
Основной проблемой, возникающей при заряжании ЭВВ в восходящие скважины, является удержание заряда, особенно в условиях высокой обводненности горного массива (когда происходит выдавливание ЭВВ из скважины внутрипластовыми водами).
Известно устройство для заряжания восходящих скважин наливными взрывчатыми веществами, представляющее собой трубчатую загрузочную часть, плотно соединенную со скважиной и оборудованную надувным трубчатым воротником или сжимаемым материалом, предотвращающими обратное вытеснение наливных ВВ при заряжании скважин, и зажимным устройством, которым сплющивают трубчатую загрузочную часть по окончании заряжания скважин [US 4036100, F42D 1/08, 1/10, опубл. 19.07.1977].
Существенным недостатком известного устройства является то, что в нем не предусмотрено удаление воздуха из плотно закупоренной скважины при закачке в нее наливных ВВ, что приводит к закупорке воздуха в пределах скважины, уменьшению массы заряда и снижению эффективности заряжания.
Известно устройство для заряжания текучих взрывчатых веществ в восходящие скважины, представляющее собой цилиндрический запорный элемент, вклиненный в устье скважины, имеющий продольные сквозные каналы для подачи взрывчатого вещества, отвода сжатого воздуха из заполняемой скважины и вывода линейных средств инициирования, описанное в US4829902, F42D 3/00, 1/10, опубл. 16.05.1989.
Данное известное устройство позволяет не только заряжать восходящие скважины наливными взрывчатыми веществами и удерживать их в скважине после заряжания, но и, благодаря каналу отвода сжатого воздуха, обеспечивается необходимая длина и масса заряда.
Недостатком известного устройства является невозможность обеспечения изоляции заряда от контакта с пластовой водой и агрессивными горными породами, содержащими сульфидные минералы (пирит, халькопирит и др.). Кроме того, наличие в цилиндрическом запорном элементе продольных сквозных каналов для пропускания шлангов подачи ВВ и отвода воздуха приводит к утечкам части заряда ЭВВ во времени, что снижает работоспособность заряда и эффективность ведения взрывных работ.
В настоящее время перспективным является применение патронов в виде длинномерного тканевого рукава с зашитым торцем, размещаемым в скважину, и с вставленным в этот рукав шлангом для его заполнения ВВ.
Так, известен патрон взрывчатого вещества, содержащий водонепроницаемый рукав с герметичным нижним торцем и размещенным с закреплением внутри него шлангом пневмозарядчика, рукав заполняют неводоустойчивым гранулированным промышленным взрывчатым веществом, длина рукава равна длине заряжаемой скважины, рукав выполнен из тканого полотна с гидрофобной пропиткой путем сшивания боковых срезов полотна по его длине с закреплением в шве через равные промежутки величиной не менее четырех диаметров рукава одного или двух отрезков тесьмы длиной не менее четырех диаметров зарядного шланга, а закрепление рукава на зарядном шланге пневмозарядчика выполнено путем стягивания отрезков тесьмы в обхват зарядного шланга пневмозарядчика, при этом диаметр рукава меньше, равен или больше диаметра скважины [RU 92526, F42D 1/08, опубл. 20.03.2010].
Однако, это устройство позволяет осуществлять заряжание только нисходящих скважин. При попытке осуществить заряжание с применением предложенных устройств восходящих скважин, будет наблюдаться высыпание из них заряжаемых гранулированных ВВ и вытекание водоэмульсионных (водногелевых) ВВ. Следовательно, остается проблематичным формирование восходящих скважинных зарядов гранулированных и водоэмульсионных (водногелевых) ВВ.
Кроме того, сама конструкция такого тканевого патрона достаточно сложна из-за необходимости при сшивании боковых срезов полотна по его длине закреплять в шве через равные промежутки одного или двух отрезков тесьмы заданной длиной, которые потом используются для закрепления рукава на зарядном шланге пневмозарядчика выполнено путем стягивания отрезков тесьмы в обхват зарядного шланга пневмозарядчика.
Известен пневматический способ заряжания восходящих обводненных скважин в водонепроницаемый полимерный рукав, диаметром больше диаметра скважины, который фиксируется и удерживается в скважине стопорным элементом в виде упругого диска или упругих пластин, диаметр описанной окружности которых больше диаметра скважины. Стопорный элемент прочно скрепляется с «чубом» водонепроницаемого полимерного рукава. Зарядный шланг со средством взрывания на его конце вставляется внутрь водонепроницаемого полимерного рукава, подготовленная таким образом сборка доставляется к забою скважины и фиксируется стопорным элементом. Взрывчатое вещество подается от забоя скважины по зарядному шлангу пневматическим способом (RU 2362970, F42D 1/08, опубл. 27.07.2009). Данное решение принято в качестве прототипа.
Недостатком данного решения является сложность формирования патрона из-за необходимости обеспечения надежной фиксации рукава в восходящей скважине.
Техническая задача, решаемая предлагаемой полезной моделью - создание простого, содержащего минимальное количество элементов, и надежного устройства для пневматического заряжания неводоустойчивыми ВВ обводненных скважин.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в упрощении конструкции для обеспечении возможности применения в восходящих скважинах.
Указанный технический результат достигается тем, что в рукаве для патронавзрывчатого вещества, содержащем водонепроницаемую и герметичную с одного конца трубообразную оболочку для размещения внутри нее шланга от зарядного устройства, подающего в оболочку промышленные взрывчатое вещество для образования патронавзрывчатого вещества, при этом оболочка выполнена из тканого или нетканого полотна с гидрофобной пропиткой путем сшивания боковых срезов полотна по ее длине, диаметр оболочки выполнен больше диаметра заряжаемой скважины, герметичный торец оболочки представляет собой верхний торец оболочки, вводимый в восходящую скважину, оболочка выполнена газопроницаемой с поперечным прошиванием под углом к ее продольной оси через равные промежутки величиной не менее четырех диаметров оболочки и с оставлением бокового прохода для шланга зарядного устройства между стенкой оболочки и прошивками, при этом у одних прошивок проход сформирован с одной стороны стенки оболочки, а у других - у противоположной стенке, каждая из которых расположена между двумя первыми прошивками, проход сформирован с другой стороны стенки оболочки для образования винтообразного расположения сформированных прошивками карманов вокруг шланга от зарядного устройства.
Винтовое расположение сформированных прошивками карманов позволяет получать меньшую по длине сборку рукава «в гармошку», предварительно собираемую для облегчения размещения рукава на шланге зарядного устройства перед подачей рукава на шланге в восстающую скважину. Складки ткани, образующиеся при собирании рукава «в гармошку», в этом случае, будут укладываться по винтовой линии и не мешать друг другу - что и позволяет получить компактную сборку рукава «в гармошку».
В частных случаях выполнения устройства, поперечная прошивка с оставлением бокового прохода для шланга подающего зарядного устройства может быть монотонно повторяющейся или косо-симметричной.
В частных случаях выполнения устройства, поперечная прошивка может выполняться как перпендикулярно продольной оси рукава, так и под углом к ней.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящее изобретение поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрируют возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг. 1 представлен пример исполнения рукава для патрона ВВ для использования в восходящей скважине;
фиг. 2 показано размещение рукава на шланге от зарядного устройства
фиг. 3 - размещение рукава на шланге от зарядного устройства в восходящей скважине;
фиг. 4 - показано размещение рукава со шлангом в восстающей скважине при заполнении рукава ВВ.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция рукава патрона ВВ для применения в восстающей скважине.
В общем случае рукав для патрона взрывчатого вещества представляет собой водонепроницаемую и газопроницаемую оболочку с герметичным верхним торцем для размещения внутри нее шланга от зарядного устройства, подающего в оболочку промышленные взрывчатое вещество. Оболочка выполнена из тканого или нетканого полотна с гидрофобной пропиткой путем сшивания боковых срезов полотна по его длине с диаметром больше диаметра заряжаемой скважины. Оболочка выполнена с поперечным прошиванием под углом к продольной ее оси через равные промежутки величиной не менее четырех диаметров оболочки и с оставлением бокового прохода для шланга зарядного устройства между стенкой оболочки и прошивками, при этом у одних прошивок проход сформирован с одной стороны стенки оболочки, а у других, каждая из которых расположена между двумя первыми прошивками, проход сформирован с другой стороны стенки оболочки для образования винтообразного расположения сформированных прошивками карманов вокруг шланга от зарядного устройства.
А со стороны открытого нижнего торца оболочка оснащена клапаном для герметизации заполненной ВВ оболочки при извлечении шланга от зарядного устройства.
Ниже рассматриваются примеры исполнения рукава для патрона ВВ.
Патрон ВВ содержит водонепроницаемый рукав 1 в виде трубообразной оболочки с герметичным верхним торцем 2. Длина рукава 1 равна длине скважины 3, он выполнен из тканого или нетканого полотна с гидрофобной пропиткой, например, полиамидной ткани с гидрофобной пропиткой, в качестве которой можно использовать силиконовые жидкости «ПМС» или «ПЭС»: полиметилсилоксановые или полиэтилсилоксановые, или композиции на их основе. Для изготовления рукава используются тканые или нетканые полотна с газопроницаемостью. Рукав выполнен (фиг. 1) путем сшивания 4 боковых срезов полотна по его длине. Рукав выполнен с дополнительной поперечной прошивкой 5 и 6 через равные промежутки по длине рукава величиной не менее четырех диаметров рукава, с оставлением бокового прохода 7 для зарядного шланга 8. Поперечные прошивания рукава производятся под углом к его продольной оси (от 30 до 45°). В частном случае выполнения устройства, поперечная прошивка может выполняться перпендикулярно продольной оси рукава. У одних прошивок 5 проход 7 сформирован с одной стороны стенки оболочки, а у других 6, каждая из которых расположена между двумя первыми прошивками 5, проход 7 сформирован с другой стороны стенки оболочки для образования винтообразного расположения сформированных прошивками карманов вокруг шланга 8 от зарядного устройства (фиг. 2).
Конструкция рукава проста и технологична.
В боковом проходе внутри рукава 1 размещается шланг8 зарядного устройства для заполнения рукава промышленным ВВ 9 (гранулированным, водоэмульсионным или водногелевым).
Диаметр рукава выполнен больше диаметра заряжаемой скважины.
Устройство используют следующим образом.
Предварительно в восходящую скважину размещают промежуточный детонатор на волноводе или детонирующем шнуре (до проектной отметки установки промежуточного детонатора в скважине; промежуточный детонатор оснащается самостоятельным устройством фиксации в скважине).
Рукав 1 одевают на зарядный шланг 8 (фиг. 3) и подают его восходящую скважину 3 до дна. При одевании из-за того, что проходы 7 расположены по разные стороны, рукав приобретает винтообразную форму и собирается «в гармошку» 10 для удобства ввода в скважину. При размещении в скважине рукав может оставаться частично «в гармошке», а может и распрямиться частично или полностью по всей длине (высоте) заряжаемой части скважины, оставаясь при этом в закрученном состоянии. При вводе гармошки в скважину складки опадают и не зацепляются за стенку скважины.
Включают зарядное устройство и подают ВВ 9 в рукав 1 по шлангу 8 (фиг. 4). В начальный момент конец шланга 8 расположен в проходе на уровне проема доступа к полости 10 первого кармана, ограниченного прошивкой и верхним торцем рукава. Под давлением ВВ проходят через проем и заполняет полость 10 первого кармана. При заполнении первого кармана воздух из первого кармана выходит через поры ткани рукава 1 и в боковом шве, ВВ остается внутри оболочки 1.
Больший относительно диаметра скважины рукав распирается и удерживается силами трения в скважине. Во всех случаях исполнения устройства, диаметр рукава должен быть больше диаметра заряжаемой скважины. В этом случае, за счет неидеальности внутренней поверхности скважины (трещины в горном массиве, вывалы отдельностей при бурении), происходит распирание заполненного ВВ рукава и его удержание в скважине за счет сил трения в контакте пары «стенка скважины - материал рукава».
Далее шланг опускают до проема нижележащего кармана и операция по его заполнению повторяется по аналогии заполнения ВВ первого кармана. И так до последнего кармана.
Зарядный шланг 8 извлекается из заряжаемой скважины с равномерной скоростью, равной скорости формирования колонки восстающего скважинного заряда ВВ (скорость извлечения зарядного шланга определяется как соотношение объемной производительности зарядного устройства к внутреннему объему одного погонного метра заряжаемой скважины).
При этом возможны следующие дополнительные эффекты:
- Газовые включения, которые неизбежно будут образовываться в процессе формирования восстающего заряда внутри рукава, будут способствовать возникновению пульсирующего режима детонации заряда взрывчатого вещества за счет перемены площади поперечного сечения заряда ВВ (большая площадь - в сплошной части заряда, меньшая - при наличии газового включения) - известен эффект изменения скорости детонации заряда ВВ от диаметра заряда ВВ [Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич, А.И. Романов «Промышленные взрывчатые вещества», М, «Недра», 1988, стр. 87]. Пульсирующая детонация усиливает дробящий эффект действия взрыва [С.А. Горинов и др., «О практической ценности некоторых конструкций скважинных зарядов взрывчатых веществ», Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск) - 2015. - №01, М, издательство «Горная книга», стр. 4].
- Поперечные прострочки рукава выполняют роль запорных устройств и разделяют колонку формируемого заряда на множество элементов, тем самым препятствуя дифференциациям плотности ВВ по длине восстающего заряда [С.А. Горинов и др., «Плотность эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного газовыми порами, по длине восстающего скважинного заряда», Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск) - 2013. - №11, М, издательство «Горная книга», стр. 5].
Проникновение воды из скважины внутрь рукава 1 невозможно вследствие гидрофобной обработки ткани рукава. Поскольку длина рукава 1 соответствует длине заряжаемой части скважины, то вода не попадает в рукав и через нижний (открытый, не завязываемый) торец, который впоследствии самозакрывается клапаном (не показан), тем самым полностью гидроизолирова в сформированный патрон.
Настоящая полезная модель промышленно применима и может быть изготовлена с применением швейного оборудования. Полезная модель позволяет закладывать в восходящую скважину ВВ, используя принцип самокрепления патрона на стенках скважины.

Claims (2)

1. Рукав для патрона взрывчатого вещества, содержащий водонепроницаемую и герметичную с одного конца трубообразную оболочку для размещения внутри нее шланга от зарядного устройства, при этом оболочка выполнена из полотна с гидрофобной пропиткой путем сшивания боковых срезов полотна по ее длине, отличающийся тем, что диаметр оболочки выполнен больше диаметра заряжаемой скважины, герметичный торец оболочки представляет собой верхний торец оболочки, вводимый в восходящую скважину, оболочка выполнена газопроницаемой с поперечным прошиванием под углом к ее продольной оси через равные промежутки величиной не менее четырех диаметров оболочки и с оставлением бокового прохода для шланга зарядного устройства между стенкой оболочки и прошивками, при этом у одних прошивок проход сформирован с одной стороны стенки оболочки, а у других, каждая из которых расположена между двумя первыми прошивками, проход сформирован с другой стороны стенки оболочки, при этом прошивки выполнены с возможностью образования винтообразного расположения сформированных ими карманов вокруг шланга от зарядного устройства.
2. Рукав по п. 1, отличающийся тем, что со стороны открытого нижнего торца оболочка оснащена клапаном для ее герметизации при извлечении шланга от зарядного устройства.
Figure 00000001
RU2015116742/03U 2015-05-05 2015-05-05 Рукав для патрона взрывчатого вещества RU154389U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116742/03U RU154389U1 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Рукав для патрона взрывчатого вещества

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116742/03U RU154389U1 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Рукав для патрона взрывчатого вещества

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154389U1 true RU154389U1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53880382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116742/03U RU154389U1 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Рукав для патрона взрывчатого вещества

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154389U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170984U1 (ru) * 2017-02-02 2017-05-17 Непубличное акционерное общество "НИПИГОРМАШ" Рукав для заряжания восходящих скважин эмульсионными взрывчатыми веществами
RU2709123C1 (ru) * 2018-12-28 2019-12-16 Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО)) Устройство для заряжания восстающих скважин и способ заряжания
CN112880495A (zh) * 2021-01-18 2021-06-01 庄培新 一种爆破用中深孔装药返粉回收装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170984U1 (ru) * 2017-02-02 2017-05-17 Непубличное акционерное общество "НИПИГОРМАШ" Рукав для заряжания восходящих скважин эмульсионными взрывчатыми веществами
RU2709123C1 (ru) * 2018-12-28 2019-12-16 Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО)) Устройство для заряжания восстающих скважин и способ заряжания
CN112880495A (zh) * 2021-01-18 2021-06-01 庄培新 一种爆破用中深孔装药返粉回收装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6634375B2 (ja) エアギャップを有する爆薬チューブ管、及びこれを用いた岩盤発破工法
RU164461U1 (ru) Клин-фиксатор для фиксации заряда взрывчатых веществ в зарядной полости
RU154389U1 (ru) Рукав для патрона взрывчатого вещества
RU2373398C1 (ru) Способ дегазации и разупрочнения горных пород
US3541797A (en) Apparatus for loading boreholes
WO1997017588A1 (en) Method and apparatus for blasthole stemming
US9702226B2 (en) Booster explosive support device for anchoring an explosive booster in a borehold
CN108798669B (zh) 深孔松动水力卸压一体化爆破方法及装置
CN109813191A (zh) 煤岩深孔射流复合爆炸压裂集成管及其应用
CN102893120B (zh) 岩石破碎产品
AU668946B2 (en) Method of uphole loading
RU154388U1 (ru) Рукав для патрона взрывчатого вещества
RU46299U1 (ru) Устройство для создания рассредоточенных зарядов и образования воздушных промежутков в скважинах
RU165293U1 (ru) Рукав для патрона взрывчатого вещества
RU2362970C1 (ru) Способ заряжания обводненных восходящих скважин
CN111183329B (zh) 能够被部分地压缩的抗静电的用于爆破的可折叠容器
RU122438U1 (ru) Устройство для крепления полимерного рукава в устье скважин
RU127897U1 (ru) Устройство для заряжания восходящих скважин эмульсионными взрывчатыми веществами
US20160231091A1 (en) Improved directional gas pressure device
RU2304755C1 (ru) Скважинный контурный заряд
RU170984U1 (ru) Рукав для заряжания восходящих скважин эмульсионными взрывчатыми веществами
RU148326U1 (ru) Устройство для создания свободных полостей в перебурах взрывных скважин
RU168322U1 (ru) Заряд взрывчатого вещества для обводненных скважин
RU2379621C1 (ru) Способ рассредоточения заряда в скважине
RU83326U1 (ru) Заряд взрывчатого вещества для обводненных восходящих скважин

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170614

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180506