RU2598097C1 - Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям - Google Patents

Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям Download PDF

Info

Publication number
RU2598097C1
RU2598097C1 RU2015127636/03A RU2015127636A RU2598097C1 RU 2598097 C1 RU2598097 C1 RU 2598097C1 RU 2015127636/03 A RU2015127636/03 A RU 2015127636/03A RU 2015127636 A RU2015127636 A RU 2015127636A RU 2598097 C1 RU2598097 C1 RU 2598097C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
structures
shaped
emergency
buildings
building
Prior art date
Application number
RU2015127636/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Сергеевич Рыбкин
Original Assignee
Иван Сергеевич Рыбкин
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 Иван Сергеевич Рыбкин filed Critical Иван Сергеевич Рыбкин
Priority to RU2015127636/03A priority Critical patent/RU2598097C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2598097C1 publication Critical patent/RU2598097C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, конкретно к способу повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям, вызванным техногенными и природными факторами. Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям заключается в том, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами. С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора. Технический результат заключается в повышении надежности и несущей способности здания. 9 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, к способу повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям. Изобретение ориентировано, прежде всего, на уже построенные каркасные здания и сооружения гражданского и промышленного назначения из металлических, железобетонных, деревянных и комбинированных по материалу конструкций.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий требуется соблюдение надежной силовой работы конструкций при воздействиях и нагрузках как штатной (нормальной), так и аварийной интенсивности. В последнем случае несущая способность здания должна быть обеспечена на период времени, достаточный как минимум для эвакуации людей, что отражено в известных из уровня техники рекомендациях и методиках по обеспечению устойчивости зданий к прогрессирующему обрушению: «Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях», Москва, 2002 г.
Востребованность и актуальность предлагаемого способа обоснована требованиями по учету аварийной расчетной ситуации (аварийного воздействия), указанными в следующих нормативных документах, действующих на момент подачи данной заявки на изобретение и предписываемых к применению на обязательной основе Распоряжением Правительства РФ от 01.07.2015 N 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»:
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»;
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Аварийным является воздействие от повреждения или отказа в силовой работе несущего элемента (элементов) каркаса. Данное воздействие может быть вызвано антропогенными или природными причинами. Конкретными причинами аварийных воздействий могут быть: пожары; взрывы; удары транспортных средств; ошибки в проектировании, монтаже, реконструкции, эксплуатации; вандализм; превышение фактических нагрузок над проектными; отличие фактических свойств материалов от проектных; карстовые провалы; сверхнормативные деформации основания; сверхпроектные сейсмические воздействия; комбинации перечисленных факторов и др.
Предлагаемый способ направлен прежде всего на использование в уже построенных зданиях, проектом которых не предусмотрено восприятие аварийных воздействий требуемой интенсивности и характера действия.
Из области техники известны конструктивные требования, указанные в: «Рекомендациях по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях», Москва, 2002 г.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ организации узлов сопряжения стен с плитами перекрытий: рис. 16-21, стр. 44-49, «Пособие по проектированию жилых зданий» / ЦНИИЭП Жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989. - 304 С.
Недостатками известных технических решений являются:
- невозможность применения к уже построенным зданиям;
- неэффективность - недостаточная надежность и несущая способность - при увеличении интенсивности воздействий и нагрузок и/или изменении характера их действия в процессе эксплуатации здания, так как устройство известных решений предполагается в момент монтажа конструкций при строительстве здания;
- ограничение области применения сборными и сборно-монолитными железобетонными конструкциями: отсутствуют решения для конструкций из других материалов;
- низкая ремонтопригодность по причине необходимости значительного объема трудозатрат на реконструктивные работы при повреждениях, вызванных, например, деградацией материала, в том числе коррозией.
Предлагаемый способ свободен от описанных недостатков, обладает большей универсальностью, охватывает широкую область конструктивных систем зданий.
Согласно классификации «Пособия по проектированию жилых зданий» / ЦНИИЭП Жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989. - 304 с., стр. 234, к первому типу относятся конструкции, в которых в результате аварийного воздействия не происходит качественное изменение напряженного состояния, а меняется лишь его интенсивность. Ко второму типу относят конструкции, в которых происходит качественное изменение напряженного состояния, как правило, это изгибаемые конструкции, ригели, балки, настилы, плиты перекрытия и покрытия.
Конструкциями, воспринимающими усилия распора при аварийных воздействиях, как правило, являются колонны, стойки, стены, диафрагмы жесткости, а также расположенные в одной плоскости с усилиями распора балки, ригели, плиты перекрытия и покрытия. Способность конструкций воспринимать усилия распора определяется соответствующими расчетами напряженно-деформированного состояния по методикам строительной механики.
Принципиальные конструктивные отличия предлагаемого способа от известных решений:
- устройство С-образных связей для соединения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора (т.е. определение конкретных соединяемых конструкций и обоснование необходимости устройства сообразных связей между этими конструкциями видом их напряженного состояния в момент аварийного воздействия, а не только типом конструкции: перекрытия, ригели, стены, колонны);
- возможность применения способа к уже смонтированным конструкциям, находящимся в процессе эксплуатации (т.е. под нагрузкой);
- балки/ригели здания в обязательном порядке соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора;
- в узле сопряжения железобетонных плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой-ригелем (фиг. 4) отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия - С-образная связь проходит транзитом через балку/ригель, соединяя плиты перекрытия/покрытия между собой. Обоснование:
1) силовая работа конструкций при аварийном воздействии существенным образом не зависит от наличия данного соединения с балкой/ригелем;
2) отсутствует необходимость в устройстве закладных деталей в балке/ригеле;
3) минимизируется объем сварных работ;
- часть С-образной связи, обеспечивающая развитие пластических деформаций, прямолинейна и располагается на периферийных участках конструкций: верхняя, нижняя либо боковые грани соединяемых элементов, а располагаемые в толще соединяемых конструкций части С-образной связи обеспечивают (совместно с пластинами 5 на фиг. 2-4) ее анкеровку. Обоснование:
1) благодаря прямолинейности увеличиваются пластические деформации С-образной связи при аварийном воздействии, что повышает надежность и пластичность всего соединения и, таким образом, эффективность самой С-образной связи;
2) предлагаемое решение анкеровки С-образной связи представляет возможность ее устройства в уже построенных зданиях без значительного объема реконструктивных работ и без организации соответствующих закладных деталей.
Технический результат от применения предлагаемого способа заключается в повышении надежности и несущей способности здания, предотвращении его прогрессирующего (цепного) разрушения при аварийных воздействиях.
Отмеченный технический результат достигается за счет того, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами, причем в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
Обоснованием соединения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, является то, что С-образные связи:
- обеспечивают работу изгибаемых элементов при аварийных воздействиях как элементов вантовой системы, подчиняющейся расчету по теории гибкой нити;
- увеличивают степень статической неопределимости конструкций;
- повышают конструкционное демпфирование и диссипацию напряжений при динамической составляющей аварийного воздействия.
При этом неповрежденные элементы первого типа, как правило, обладают достаточной несущей способностью. Данное обстоятельство обосновано различием величин коэффициентов надежности и условий работы при расчетах на эксплуатационные и аварийные воздействия.
Усиление конструкций первого и второго типа в промежутках между узлами их соединения не является задачей настоящего способа и производится, в случае необходимости, по известным из уровня техники методикам.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом:
- проводят прочностные расчеты здания на особое сочетание нагрузок и воздействий гипотетических локальных разрушений с определением элементов первого и второго типа;
- в узлах сопряжения конструкций второго типа между собой (как минимум в одном направлении) и с конструкциями первого типа (расположенными, например, по внешнему/периферийному контуру здания) устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами. Перед установкой С-образных связей в проектное положение скрепляемые конструкции зачищаются до несущего материала, очищаются от грязи, масел, краски, обеспыливаются и обезжириваются. С-образные связи устанавливают в предварительно просверленные в конструкциях отверстия;
- после установки и анкеровки С-образных связей участки их устройства обрабатываются антикоррозионными составами, защищаются от огневого воздействия.
Таким образом, в большинстве случаев С-образные связи объединяют изгибаемые элементы между собой как минимум в одном направлении и с элементами, воспринимающими усилия распора, а также с колоннами/стойками/стенами, расположенными, например, по внешнему контуру здания и по участку деформационного шва. При этом в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой. Объединенные описанными С-образными связями изгибаемые элементы в случае аварийного воздействия работают с мембранным эффектом (усилиями распора) по принципу вантовой системы. Балки/ригели здания в обязательном порядке соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
Сечения С-образных связей, их количество и конкретный участок установки определяются расчетом по известным нормативным документам в соответствии с усилиями, найденными из расчета конструкций по деформированной схеме.
Монтажные работы по устройству С-образных связей при соответствующем обосновании возможно производить без остановки штатной эксплуатации здания и его инженерных систем, а также без эвакуации находящихся в нем людей и оборудования.
Предлагаемые в настоящем способе С-образные связи представляют собой гнутые стержневые элементы, выполненные, например, из конструкционной строительной стали с выраженной площадкой текучести, в частности из арматурной стали классов A240, A400 (C), A500C (СП).
Необходимость в пластических свойствах материала С-образных связей обоснована характером силовой работы конструкций второго типа при аварийных воздействиях по принципу вант-нитей, т.е. с образованием выраженного мембранного эффекта и усилий распора. Для анкеровки С-образных связей используют пластины из однородного с С-образными связями материала, клиновые анкера, а также заполнение зазора между конструкцией и С-образной связью составом, применяемым для химических анкеров. Возможно соединение С-образных связей с конструкциями, с арматурой элементов при помощи сварки. Параметры пластин определяются расчетами, а соединение пластин с С-образными связями выполняется клеевым, сварным либо резьбовым способом.
При увеличении интенсивности воздействий и нагрузок и/или изменении характера их действия в процессе эксплуатации здания (например, при смене назначения здания), а также при повреждениях, вызванных, например, деградацией материала, в том числе коррозией, увеличивают количество С-образных связей либо производят их замену на новые.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых:
на фиг. 1 - вид сбоку на характерный фрагмент многопролетной многоэтажной несущей рамы здания из колонн и балок/ригелей;
на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1;
на фиг. 3 - поперечное сечение узла сопряжения железобетонной плиты перекрытия/покрытия с окаймляющей (контурной) балкой/ригелем;
на фиг. 4 - поперечное сечение узла сопряжения железобетонных плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем;
на фиг. 5 - поперечное сечение узла сопряжения металлической балки с крайней колонной;
на фиг. 6 - поперечное сечение узла сопряжения металлических балок с промежуточной колонной;
на фиг. 7 - сечение Б-Б на фиг. 5;
на фиг. 8 - сечение Б-Б (вариант) на фиг. 5;
на фиг. 9 - расчетная схема к предлагаемой методике расчета.
На данных чертежах представлены: колонна 1; балка/ригель 2; С-образная связь 3; плита перекрытия/покрытия 4; пластины 5 для анкеровки С-образных связей 3; поперечная арматура 6 конструкции.
В отраслевых нормативных документах по проектированию несущих конструкций отсутствует порядок определения требуемого расстояния от С-образной связи 3 до торца конструкции в направлении растягивающего усилия С-образной связи 3. Для определения данного расстояния в железобетонных конструкциях предлагается следующая методика. Условные обозначения:
a - расстояние от расчетной грани конструкции (колонны 1, стойки, пилона, стены, балки/ригеля 2, плиты перекрытия 4 и/или покрытия) до точки передачи усилия от С-образной связи 3 - искомый параметр;
b - ширина конструкции;
F - усилие в С-образной связи 3;
Qb - усилие, воспринимаемое бетоном конструкции;
Qsw - усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции;
h′ - расстояние от расчетной грани конструкции до поперечной арматуры 6 в ней (до хомута);
Rbtn - нормативное сопротивление бетона растяжению;
Asw - площадь поперечного сечения поперечной арматуры 6 конструкции (для хомутов);
Rswn - нормативное сопротивление поперечной арматуры 6 конструкции (для хомутов);
lsw - суммарная длина поперечной арматуры 6 (хомута) в конструкции, периметр - для замкнутого хомута.
Условие прочности:
F≤Qb+Qsw;
усилие, воспринимаемое бетоном конструкции, определяется зависимостью:
Qb=0,5·Rbtn·b·а;
Понижающий коэффициент 0,5 учитывает возможный статистический разброс физико-механических характеристик материала конструкции, наличие геометрических несовершенств формы, неоднородность материала, деградацию его свойств, вызванную временным фактором, коррозией, напряженным состоянием и другими условиями эксплуатации (радиационным воздействием, цикличностью нагружения, температурными климатическими воздействиями, внутренними напряжениями и т.п.), накопленные повреждения конструкции и др.
усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции, определяется зависимостью:
Qsw=Asw·Rswn;
при этом усилие, воспринимаемое поперечной арматурой 6 в конструкции, не должно превышать усилие, воспринимаемое бетоном конструкции:
Qsw≤Qb;
в случае невыполнения данного условия в расчете принимается Qsw=Qb; а также должно соблюдаться следующее ограничение:
Qsw≤Rbtn·h′·lsw;
в случае невыполнения данного условия в расчете принимается:
Qsw=Rbtn·h′·lsw;
искомое расстояние определяется следующей зависимостью:
a≥(F- Qsw)/(0.5-Rbtn·b).
Предлагаемая методика применима в том числе и к определению расстояния до торца железобетонных балок/ригелей 2 и плит перекрытия покрытия 4.

Claims (1)

  1. Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям, отличающийся тем, что в узлах сопряжения изгибаемых конструкций второго типа между собой как минимум в одном направлении и с конструкциями первого типа, воспринимающими усилия распора, устраивают С-образные связи из материала с выраженными пластическими свойствами, причем в узле сопряжения плит перекрытия/покрытия с промежуточной балкой/ригелем отсутствует необходимость соединения балки/ригеля с плитами перекрытия/покрытия: С-образная связь соединяет плиты перекрытия/покрытия между собой, а балки/ригели здания соединяются С-образными связями между собой и с конструкциями, воспринимающими усилия распора.
RU2015127636/03A 2015-07-09 2015-07-09 Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям RU2598097C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2598097C1 true RU2598097C1 (ru) 2016-09-20

Family

ID=56938027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015127636/03A RU2598097C1 (ru) 2015-07-09 2015-07-09 Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2598097C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749396C1 (ru) * 2020-06-29 2021-06-09 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", (АО "ЦНИИПромзданий") Страховочная конструкция для защиты каркасных зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения
RU2773832C1 (ru) * 2021-07-07 2022-06-14 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий") Способ защиты от прогрессирующего обрушения зданий и сооружений с каркасной конструктивной системой, включая большепролетные

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6345473B1 (en) * 2000-04-24 2002-02-12 Charles Pankow Builders, Ltd. Apparatus for use in the construction of precast, moment-resisting frame buildings
EA007023B1 (ru) * 2005-04-08 2006-06-30 Научно-Исследовательское И Экспериментально-Проектное Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Белниис" Железобетонный каркас многоэтажного здания
RU2466243C1 (ru) * 2011-04-14 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Многопролетная двухэтажная поперечная рама каркаса здания

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6345473B1 (en) * 2000-04-24 2002-02-12 Charles Pankow Builders, Ltd. Apparatus for use in the construction of precast, moment-resisting frame buildings
EA007023B1 (ru) * 2005-04-08 2006-06-30 Научно-Исследовательское И Экспериментально-Проектное Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Белниис" Железобетонный каркас многоэтажного здания
RU2466243C1 (ru) * 2011-04-14 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия" Многопролетная двухэтажная поперечная рама каркаса здания

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пособие по проектированию жилых зданий. ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. Вып.3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989, с.44-49, рис. 16-21 *
Пособие по проектированию жилых зданий. ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. Вып.3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989, с.44-49, рис. 16-21;EA 7023 B1, 30.06.2006;US 6345473 B1, 12.02.2002. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749396C1 (ru) * 2020-06-29 2021-06-09 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", (АО "ЦНИИПромзданий") Страховочная конструкция для защиты каркасных зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения
RU2773832C1 (ru) * 2021-07-07 2022-06-14 Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий") Способ защиты от прогрессирующего обрушения зданий и сооружений с каркасной конструктивной системой, включая большепролетные

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Belleri et al. Vulnerability assessment and retrofit solutions of precast industrial structures
Zahrai Cyclic testing of chevron braced steel frames with IPE shear panels
Alimohammadi et al. The study of progressive collapse in dual systems
Camata et al. RINTC project: nonlinear dynamic analyses of Italian code-conforming reinforced concrete buildings for risk of collapse assessment
De Matteis et al. An innovative methodology for seismic retrofitting of existing RC buildings by metal shear panels
Chesoan et al. Design implementation of re-centring dual eccentrically braced frames with removable links
Takeda et al. Seismic retrofit of reinforced concrete buildings in Japan using external precast, prestressed concrete frames.
Roudsari et al. The effect of stiffener on behavior of reduced beam section connections in steel moment-resisting frames
D’Aniello et al. Seismic upgrading of RC buildings by steel eccentric braces: experimental results vs numerical modeling
RU2567797C1 (ru) Здание комплектной поставки
RU2598097C1 (ru) Способ повышения устойчивости зданий к аварийным воздействиям
Cardone et al. Cost-benefit analysis of different retrofit strategies following a displacement-based loss assessment approach: a case study
Dursun et al. Development of H-shaped hysteretic dampers for steel concentrically braced frames
Weigand et al. Enhanced connections for improved robustness of steel gravity frames
Prasetya Innovative bolted-steel box for seismic-resistant dry-precast concrete beam-column connection
Joshi et al. Linear and nonlinear static analysis for assessment of progressive collapse potential of multistoried building
D'Aniello Seismic upgrading of RC structure by steel Eccentric Bracing: an experimental and numerical study
Kassoul et al. Rehabilitation of an Edified Building in a Seismic Zone in Algeria According to the Eurocode 8-3
Seçer et al. Effect of x-bracing configuration on earthquake damage cost of steel building
Dinu et al. Experimental evaluation of progressive collapse resistance of steel moment frame connections
Don et al. SLIM‐FLOOR BEAM‐TO‐COLUMN JOINTS FOR SEISMIC‐RESISTANT STRUCTURES: JOINT PERFORMANCE AND CASE STUDY ON MOMENT‐RESISTING FRAMES
Nguyen et al. Solutions for reinforcing steel structures of industrial plants without using welded bonding
Ahmed et al. Seismic Performance and Retrofitting of Steel Building
Rasel et al. Retrofitting process of an existing building with respect to seismic consideration in Bangladesh
Blaylock Wood infill walls in reinforced concrete frame structures: A wood/concrete construction niche

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180710