JPH0221721B2 - - Google Patents
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- JPH0221721B2 JPH0221721B2 JP57140463A JP14046382A JPH0221721B2 JP H0221721 B2 JPH0221721 B2 JP H0221721B2 JP 57140463 A JP57140463 A JP 57140463A JP 14046382 A JP14046382 A JP 14046382A JP H0221721 B2 JPH0221721 B2 JP H0221721B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- extensometer
- static
- cable
- electrode
- electrodes
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B7/00—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
- G01B7/16—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge
- G01B7/22—Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. by resistance strain gauge using change in capacitance
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01D—MEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01D5/00—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
- G01D5/12—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
- G01D5/14—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
- G01D5/24—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance
- G01D5/241—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance by relative movement of capacitor electrodes
- G01D5/2417—Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying capacitance by relative movement of capacitor electrodes by varying separation
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- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
- Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は伸び計に関する。
部材の変位に帰因する電気キヤパシタンス変化
が伸びと関係するような伸び計は知られている。
一般に、この種の器具では、キヤパシタンス表面
は相対的に変位可能な板よりなり、不良環境では
動きに順応できる可撓性電気接続体を設けるのに
困難なことがある。本願発明が解決すべき問題点
は劣悪な環境、例えば液体金属冷却炉において伸
び計を保護することである。可変電気キヤパシタ
ンスを使用する伸び計は以下キヤパシタンス式の
伸び計と称し、本発明の目的は高温度および不良
環境において保守なしに長期間作動可能であるの
に十分なほど丈夫なキヤパシタンス式の伸び計を
提供することにある。
が伸びと関係するような伸び計は知られている。
一般に、この種の器具では、キヤパシタンス表面
は相対的に変位可能な板よりなり、不良環境では
動きに順応できる可撓性電気接続体を設けるのに
困難なことがある。本願発明が解決すべき問題点
は劣悪な環境、例えば液体金属冷却炉において伸
び計を保護することである。可変電気キヤパシタ
ンスを使用する伸び計は以下キヤパシタンス式の
伸び計と称し、本発明の目的は高温度および不良
環境において保守なしに長期間作動可能であるの
に十分なほど丈夫なキヤパシタンス式の伸び計を
提供することにある。
本発明によれば、キヤパシタンス式の伸び計に
おいて、キヤパシタンス表面は相対的に静的であ
り、部品のひずみに応じてキヤパシタンス表面に
対して変位するようにした接地キヤパシタンス変
調部材が設けられている。静的なキヤパシタンス
表面は、不良環境によく耐えることができる無機
絶縁金属外装ケーブルよりなるもののような硬い
電気接続体の使用を可能にする。
おいて、キヤパシタンス表面は相対的に静的であ
り、部品のひずみに応じてキヤパシタンス表面に
対して変位するようにした接地キヤパシタンス変
調部材が設けられている。静的なキヤパシタンス
表面は、不良環境によく耐えることができる無機
絶縁金属外装ケーブルよりなるもののような硬い
電気接続体の使用を可能にする。
都合よく、キヤパシタンス表面は無機絶縁金属
外装ケーブルの形成端領域からなるのが良い。
外装ケーブルの形成端領域からなるのが良い。
本発明によるキヤパシタンス式の好ましい伸び
計において、キヤパシタンス表面および変調部材
は可撓性外囲い内に密封可能に収容されているの
で、伸び計は原子炉構造の液体アルカリ金属冷却
材中での作動に適している。
計において、キヤパシタンス表面および変調部材
は可撓性外囲い内に密封可能に収容されているの
で、伸び計は原子炉構造の液体アルカリ金属冷却
材中での作動に適している。
本発明による伸び計の構造において、キヤパシ
タンス表面は無機絶縁金属外装ケーブルの外装の
切断端領域に形成された対向平坦面によつて構成
されているのが良い。
タンス表面は無機絶縁金属外装ケーブルの外装の
切断端領域に形成された対向平坦面によつて構成
されているのが良い。
別の構造において、キヤパシタンス表面は無機
絶縁金属外装ケーブルの外装および絶縁体の端部
を越えて延びている電導心線よりなるのが良い。
絶縁金属外装ケーブルの外装および絶縁体の端部
を越えて延びている電導心線よりなるのが良い。
以下図面を参照して本発明を実施する伸び計の
構造を実示として説明する。
構造を実示として説明する。
第1図、第2図および第3図に示された伸び計
は一対の静的キヤパシタンス表面2を備えている
キヤパシタンスヘツド1と、該キヤパシタンス表
面間に配置されたブレード端部4を有する接地キ
ヤパシタンス変調部材10を備えている変調ヘツ
ド3とよりなる。これら両ヘツドはこれらを構造
体に取付けるための固定個所をなすブラケツト5
を有している。キヤパシタンス表面は無機絶縁金
属外装ケーブルの形成端部よりなり、かつ第2図
に示されるようにケーブルの外装の切断端領域6
上に形成された対向平坦面によつて構成されてお
り、該ケーブルの単一心線8の端部は点9で外装
のそれぞれの切断端領域に溶接されている。変調
部材10は自由端に形成されたブレード4を有す
る弓形のアームよりなり、一方この他端はニクロ
ブラズ(Nicrobraz)(登録商標)によつて該ヘ
ツドに接地法で固着されている。変調部材10お
よびキヤパシタンス表面は渦巻状のステレンス鋼
管の可撓性外囲い11内に密封可能に収容されて
おり、この外囲いの端部はヘツドの端ぐり孔12
内に受け入れられニクロブラズ(Nicrobraz)ま
たは電子ビーム溶接によつて固着されている。
は一対の静的キヤパシタンス表面2を備えている
キヤパシタンスヘツド1と、該キヤパシタンス表
面間に配置されたブレード端部4を有する接地キ
ヤパシタンス変調部材10を備えている変調ヘツ
ド3とよりなる。これら両ヘツドはこれらを構造
体に取付けるための固定個所をなすブラケツト5
を有している。キヤパシタンス表面は無機絶縁金
属外装ケーブルの形成端部よりなり、かつ第2図
に示されるようにケーブルの外装の切断端領域6
上に形成された対向平坦面によつて構成されてお
り、該ケーブルの単一心線8の端部は点9で外装
のそれぞれの切断端領域に溶接されている。変調
部材10は自由端に形成されたブレード4を有す
る弓形のアームよりなり、一方この他端はニクロ
ブラズ(Nicrobraz)(登録商標)によつて該ヘ
ツドに接地法で固着されている。変調部材10お
よびキヤパシタンス表面は渦巻状のステレンス鋼
管の可撓性外囲い11内に密封可能に収容されて
おり、この外囲いの端部はヘツドの端ぐり孔12
内に受け入れられニクロブラズ(Nicrobraz)ま
たは電子ビーム溶接によつて固着されている。
第2図に示されるように、無機絶縁ケーブル7
の端部はヘツド1の一端を貫通し端ぐり孔13の
中に受け入れられている。外装はニクロブラズ
(Nicrobraz)によつて固着されており、また該
外装の切断端領域は器具の組立中850℃で焼成さ
れたほうろう14によつて端ぐり孔13中に固着
されている。
の端部はヘツド1の一端を貫通し端ぐり孔13の
中に受け入れられている。外装はニクロブラズ
(Nicrobraz)によつて固着されており、また該
外装の切断端領域は器具の組立中850℃で焼成さ
れたほうろう14によつて端ぐり孔13中に固着
されている。
使用の際、器具はブラケツト5の溶接によつて
構造体に取付けられ、構造体のひずみによつて変
調ブレード4をキヤパシタンス表面2に対して変
位させ、これによつてキヤパシタンスの変化を行
なわせる。外囲いにより、器具を、例えば、原子
炉の液体アルカリ金属冷却材などの不良環境にお
いて高温で作動させることができ、渦巻状管は冷
却材を排除するのに役立ち、かつ温度過渡に対す
る器具の感度を減少させる熱的スクリーンとして
役立つ。
構造体に取付けられ、構造体のひずみによつて変
調ブレード4をキヤパシタンス表面2に対して変
位させ、これによつてキヤパシタンスの変化を行
なわせる。外囲いにより、器具を、例えば、原子
炉の液体アルカリ金属冷却材などの不良環境にお
いて高温で作動させることができ、渦巻状管は冷
却材を排除するのに役立ち、かつ温度過渡に対す
る器具の感度を減少させる熱的スクリーンとして
役立つ。
第4図、第5図および第6図に示された伸び計
の第2構造は一般に第1構造に類似しており、キ
ヤパシタンスヘツド1および変調部材のブレード
端部4のみ異つている。キヤパシタンスヘツドに
受け入れられた2本の無機絶縁金属外装ケーブル
7は各々2本の導体心線を有しており、該ケーブ
ルの端部は、該導体心線の端部を裸にし、第4図
および第5図に示されるように細長いループに形
成し、これらループが間隔をへだてた平行な対と
して直立するようにループを配列することによつ
てキヤパシタンス表面2をなすように形成され、
これによつて、変調部材10のブレード端部4は
各ケーブルのループ間に位置することができる。
変調部材10はステンレス鋼弓形アームよりな
り、この弓形アームは最初に説明した構造のもの
と同様であるが、この長さ方向アームの横断方向
に向けられかつ該変調部材の自由端に形成された
段部に溶接によつて固着されたステンレス鋼ブレ
ード端を有している。
の第2構造は一般に第1構造に類似しており、キ
ヤパシタンスヘツド1および変調部材のブレード
端部4のみ異つている。キヤパシタンスヘツドに
受け入れられた2本の無機絶縁金属外装ケーブル
7は各々2本の導体心線を有しており、該ケーブ
ルの端部は、該導体心線の端部を裸にし、第4図
および第5図に示されるように細長いループに形
成し、これらループが間隔をへだてた平行な対と
して直立するようにループを配列することによつ
てキヤパシタンス表面2をなすように形成され、
これによつて、変調部材10のブレード端部4は
各ケーブルのループ間に位置することができる。
変調部材10はステンレス鋼弓形アームよりな
り、この弓形アームは最初に説明した構造のもの
と同様であるが、この長さ方向アームの横断方向
に向けられかつ該変調部材の自由端に形成された
段部に溶接によつて固着されたステンレス鋼ブレ
ード端を有している。
使用にあたり、該器具は監視すべき構造体に固
着され、一方のケーブル7のループは発振器と並
列に接続され、また第2のケーブルのループは差
動増幅器を介して電圧計に接続される。ブレード
4は各ケーブルのループ間のキヤパシタンス結合
をなし、キヤパシタンスは対のループに対するブ
レードの変位によつて変化することができる。
着され、一方のケーブル7のループは発振器と並
列に接続され、また第2のケーブルのループは差
動増幅器を介して電圧計に接続される。ブレード
4は各ケーブルのループ間のキヤパシタンス結合
をなし、キヤパシタンスは対のループに対するブ
レードの変位によつて変化することができる。
前述の伸び計は一般に不良環境での使用に適し
ており、液体金属冷却原子炉において、400℃と
600℃の間の温度のナトリウムのような液体アル
カリ金属中に沈められた構造体のひずみを検出す
るのに特に使用される。
ており、液体金属冷却原子炉において、400℃と
600℃の間の温度のナトリウムのような液体アル
カリ金属中に沈められた構造体のひずみを検出す
るのに特に使用される。
伸び計は主に監視すべき構造体の平坦表面に取
付けられるものであるが、しかし表面が曲面であ
る場合には、伸び計の第2構造が最も適してい
る。この理由としては、彎曲による変調ブレード
のたわみはキヤパシタンス表面と平行な方向であ
るので出力信号についてはほとんど影響がなく、
また最初に説明した構造ではたわみはキヤパシタ
ンス表面の一方に向つているのでキヤパシタンス
の変化に著しく影響を及ぼすとともにブレードを
損傷させる可能性があるからである。
付けられるものであるが、しかし表面が曲面であ
る場合には、伸び計の第2構造が最も適してい
る。この理由としては、彎曲による変調ブレード
のたわみはキヤパシタンス表面と平行な方向であ
るので出力信号についてはほとんど影響がなく、
また最初に説明した構造ではたわみはキヤパシタ
ンス表面の一方に向つているのでキヤパシタンス
の変化に著しく影響を及ぼすとともにブレードを
損傷させる可能性があるからである。
第7図に示す原子炉構造は一次容器16内の液
体ナトリウム冷却材プール中に沈められた燃料組
立体15を備えている。一次容器は格納室17の
屋根からつり下げられており、複数の冷却材ポン
プ18および熱交換器19が設けられている(こ
れらポンプおよび熱交換器は各一個ずつのみ図示
されている)。構造体20上に設けられた燃料組
立体15は炉心タンク21内に熱交換器とともに
収納されており、また構造体20に冷却材を供給
するポンプ18は炉心タンクの外側に配置されて
いる。炉心すなわち燃料組立体15は間隔の密な
並列配列で構造体20から直立している複数の燃
料サブ組立体よりなる。制御棒22および計装2
3は格納室の屋根を貫通して屋根に取付けられた
上の炉心構造体24を経て燃料組立体まで延びて
いる。
体ナトリウム冷却材プール中に沈められた燃料組
立体15を備えている。一次容器は格納室17の
屋根からつり下げられており、複数の冷却材ポン
プ18および熱交換器19が設けられている(こ
れらポンプおよび熱交換器は各一個ずつのみ図示
されている)。構造体20上に設けられた燃料組
立体15は炉心タンク21内に熱交換器とともに
収納されており、また構造体20に冷却材を供給
するポンプ18は炉心タンクの外側に配置されて
いる。炉心すなわち燃料組立体15は間隔の密な
並列配列で構造体20から直立している複数の燃
料サブ組立体よりなる。制御棒22および計装2
3は格納室の屋根を貫通して屋根に取付けられた
上の炉心構造体24を経て燃料組立体まで延びて
いる。
原子炉の運転において、冷却材はポプから構造
体20を経て燃料組立体に流れるが、この構造体
20は冷却材の流れを燃料組立体全体にわたつて
分配する。流れは燃料組立体と熱交換しながら燃
料組立体を通つて上方に向い、炉心タンク21の
上方領域から熱交換器19を経てプールの外側領
域へ戻る。本発明による伸び計は燃料組立体用の
支持構造体20に又上の炉心構造体24に取付け
られ、それら構造体のひずみを監視することがで
きる。
体20を経て燃料組立体に流れるが、この構造体
20は冷却材の流れを燃料組立体全体にわたつて
分配する。流れは燃料組立体と熱交換しながら燃
料組立体を通つて上方に向い、炉心タンク21の
上方領域から熱交換器19を経てプールの外側領
域へ戻る。本発明による伸び計は燃料組立体用の
支持構造体20に又上の炉心構造体24に取付け
られ、それら構造体のひずみを監視することがで
きる。
第1図は第1構造の斜視図、第2図は第1図の
平面−における断面図、第3図はキヤパシタ
ンスの図、第4図は第2構造の部分断面側面図、
第5図は第2構造の部分断面端面図、第6図はキ
ヤパシタンスの図、および第7図は液体金属冷却
原子炉構造の断面図である。
平面−における断面図、第3図はキヤパシタ
ンスの図、第4図は第2構造の部分断面側面図、
第5図は第2構造の部分断面端面図、第6図はキ
ヤパシタンスの図、および第7図は液体金属冷却
原子炉構造の断面図である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 第1の支持体1によつて取付けられた一対の
静的電極2と、接地した可動電極4とを有する伸
び計であつて、前記可動電極4は、伸び計がその
使用にあたつて固定される部材の応力に応じて前
記静的電極2に対して移動自在であるように細長
い部材10によつて支持され、前記細長い部材1
0はその一端が第2支持体3によつて取付けら
れ、自由な他端を有し、この自由端に前記可動電
極4を取付けた、伸び計において、 U字形の可撓管11が前記支持体1,3の間に
延び且つこれらの支持体に固定され、前記細長い
部材1を包囲し、前記部材10、静的電極2及び
可動電極4を周囲から隔絶させ、前記部材10が
前記管11に対応するU字形である、ことを特徴
とする伸び計。 2 各静的電極2が無機絶縁金属外装ケーブル7
の加工済端領域から成ることを特徴とする特許請
求の範囲第1項に記載の伸び計。 3 前記静的電極2が、夫々のケーブル7の外装
の切断端領域上に形成された向き合つた平らな面
によつて構成されることを特徴とする特許請求の
範囲第2項に記載の伸び計。 4 前記静的電極2が、夫々のケーブル7の導電
性の心線から成り、これらの心線はケーブル7の
外装及び絶縁材の端を越えて延びることを特徴と
する特許請求の範囲第2項に記載の伸び計。 5 二対の静的電極2が設けられ、可動電極4が
各対の静的電極2間に延びることを特徴とする特
許請求の範囲第1項又は第2項に記載の伸び計。 6 各無機絶縁ケーブル7が二本の導電性の心線
を有し、これらの心線の各々は、部分的に露出さ
れて細長いループに形成され、各静的電極の対を
なした電極2は、ケーブルの細長いループによつ
て構成されていることを特徴とする特許請求の範
囲第5項に記載の伸び計。 7 前記可撓管11が渦巻き状のステンレス管か
ら成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃
至第6項のうちいずれか一項に記載の伸び計。 8 前記U字形部材10及びU字形可撓管11の
端部が前記支持端1,3間の垂直方向距離の横方
向に延びていることを特徴とする特許請求の範囲
第7項に記載の伸び計。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB8124945 | 1981-08-14 | ||
| GB24945 | 1981-08-14 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5839902A JPS5839902A (ja) | 1983-03-08 |
| JPH0221721B2 true JPH0221721B2 (ja) | 1990-05-16 |
Family
ID=10523963
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57140463A Granted JPS5839902A (ja) | 1981-08-14 | 1982-08-12 | 伸び計 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4449413A (ja) |
| EP (1) | EP0072634B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5839902A (ja) |
| DE (1) | DE3273648D1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0652109U (ja) * | 1992-12-21 | 1994-07-15 | ティーディーケイ株式会社 | トロイダルコア使用のコイル部品 |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| US4939445A (en) * | 1986-08-06 | 1990-07-03 | Mts Systems Corporation | Pivoted arm capacitive extensometer |
| US8659307B2 (en) | 2010-08-17 | 2014-02-25 | Rosemount Aerospace Inc. | Capacitive sensors for monitoring load bearing on pins |
| US8933713B2 (en) | 2010-07-19 | 2015-01-13 | Goodrich Corporation | Capacitive sensors for monitoring loads |
| US8627727B2 (en) | 2010-07-19 | 2014-01-14 | United Technologies Corporation | Sensor for measuring large mechanical strains with fine adjustment device |
| US8359932B2 (en) | 2010-07-19 | 2013-01-29 | Goodrich Corporation | Systems and methods for mounting landing gear strain sensors |
| US8607640B2 (en) * | 2010-07-19 | 2013-12-17 | Odd Harald Steen Eriksen | Sensor for measuring large mechanical strains in shear or lateral translation |
| US8286508B2 (en) | 2010-07-19 | 2012-10-16 | Goodrich Corporation | Systems and methods for measuring angular motion |
| US10131419B2 (en) | 2010-10-15 | 2018-11-20 | Goodrich Corporation | Systems and methods for detecting landing gear ground loads |
| US9567097B2 (en) | 2012-02-03 | 2017-02-14 | Rosemount Aerospace Inc. | System and method for real-time aircraft performance monitoring |
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| US2892152A (en) * | 1953-09-22 | 1959-06-23 | Buisson Pierre | System for measuring small displacements of a body along three coordinate axes |
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| US4197753A (en) * | 1970-04-30 | 1980-04-15 | The Boeing Company | Strain gage |
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| JPS5840125B2 (ja) * | 1974-11-25 | 1983-09-03 | 株式会社島津製作所 | セイデンヨウリヨウ − チヨクリユウデンアツヘンカンソウチ |
| US4054049A (en) * | 1976-06-14 | 1977-10-18 | The Boeing Company | Thermal extensometer |
| US4236109A (en) * | 1977-12-12 | 1980-11-25 | Lockheed Corporation | Dielectric monitored composite assembly |
-
1982
- 1982-07-26 EP EP82303931A patent/EP0072634B1/en not_active Expired
- 1982-07-26 DE DE8282303931T patent/DE3273648D1/de not_active Expired
- 1982-07-28 US US06/402,573 patent/US4449413A/en not_active Expired - Fee Related
- 1982-08-12 JP JP57140463A patent/JPS5839902A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0652109U (ja) * | 1992-12-21 | 1994-07-15 | ティーディーケイ株式会社 | トロイダルコア使用のコイル部品 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US4449413A (en) | 1984-05-22 |
| JPS5839902A (ja) | 1983-03-08 |
| EP0072634A1 (en) | 1983-02-23 |
| EP0072634B1 (en) | 1986-10-08 |
| DE3273648D1 (en) | 1986-11-13 |
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