风气发动机即采用风力气压取代燃料能源的发动机

著录项
  • CN200510117451.4
  • 20051102
  • CN1766311
  • 20060503
  • 丛洋
  • 丛洋
  • F03D9/00
  • F03D9/00 F03D7/00

  • 广东省深圳市福田区商报路擎天华庭华庭阁30C
  • 中国,CN,广东(44)
  • 20041122 CN200410091154.2;20050816 CN200510090760.7
摘要
一种风气发动机即采用风力气压取代燃料能源的发动机,涉及大中小型客货轿车、铁路列车、船舶、航空动力等所有有速度运行的动力机械,属于机械领域。由风气发动机主机和风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器及风气发动机机动车减速制动增压器等组成。本发明是在不受自然界天气环境风力状况条件限制的情况下,采用本机储备的高压气体起动加速运转产生动力输出,驱动机动车有速度运行时产生的风力、风阻力气流转化为机械动能,再将机械动能及发动机驱动机动车有速度运行时产生的惯力输出,再生高压气体转化为机械能。优点是具有循环使用本机有速度运行时产生的风力、风阻力动能及再生的高压气体转化为机械动能的特征。
权利要求

1.一种风气发动机,其特征是:在不受自然界天气环境风力状况条件限制的情况下, 采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储备的高压气体,随意掌控自我起动产生速度运 行时产生的风力、风阻力气流转化为机械动能,并将机械动能及风气发动机驱动机动车有速 度运行时产生的惯力动力输出起动风气发动机本机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩 机持续工作产生再生高压气体储存,再将高压气体转化为机械动能,循环使用自我起动产生 速度运行时产生的风力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动力源的情况下,采用储备的 高压气体起动风气发动机加速运转产生动力输出驱动机动车自我起动产生速度运行时产生的 风力、风阻力气流通过风气发动机有方向性进风口外口进入,并高速通过风气发动机有方向 性进风口小于有方向性进风口外口X倍数的有方向性进风口内口,使风力、风阻力气流在 风气发动机叶轮室内产生高压气流,推动风气发动机叶轮高速运转产生动力输出,驱动风气 发动机机动车产生速度运行的同时,再由风气发动机机动车本机产生速度运行时产生的惯力 动力,及风气发动机采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速使风气发动机加速运转产生 的动力同时输出起动风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机运转工作持续产 生再生高压气体并通过风气发动机高压气体再生储备供给系统高压气体储气罐储存,以备供 给风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器再加速工作时循环使用,使风气发 动机叶轮能持续加速运转产生动力,驱动风气发动机机动车正常运行功能的,具有随意自我 掌控循环使用自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动 力源的风气发动机。

为了使风气发动机叶轮起动运转更快、更强劲,本发明在风气发动机叶轮叶片增加了格 式分割的设计,将风气发动机叶轮叶片分割到X最小单位的叶轮室,使风气发动机高压喷 气系统多组有方向性喷气嘴喷出的高压气流更集中作用在叶轮叶片分割的X最小单位的叶 轮室而产生最强最集中的高压气流推动风气发动机叶轮更快更强劲地加速运转产生动力。

一种风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器,其特征是:本发明采用风气发动机 即采用风力气压取代燃料能源的发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器加速,使风气发动 机加速运转产生动力时,因采用了高性能节省高压气体、高性能产生高压气体爆发喷气力度 的高压气体自动间断爆发喷气加速器加速,可大幅度缩短喷气时间,能大量节省风气发动机 高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体量及风气发动机高压气体再生储备供给系 统高压空气压缩机持续工作产生的高压气体量,使高压气体储备量保持在较高的气压量,以 满足风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器起动加速工作时所需要的能产生较高爆发 喷气力度的高压气体量,转化为更大的机械动能,保证风气发动机正常起动加速运转工作产 生动力,同时再将风气发动机本机加速运转工作产生的动力输出,起动风气发动机本机高压 气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生高压气体,使风气发动机高压气体 再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生的高压气体量大于风气发动机高压气体 自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要消耗的高压气体量,确保风气发动机采用高压气 体自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要的高压气体量,使风气发动机加速运转产生动 力,确保风气发动机机动车在需要长距离、长时间低速行驶、频繁减速、怠速或再加速,使 风气发动机有方向性进风口有速度运行产生的风力、风阻力下降或完全没有有速度运行产生 的风力、风阻力转化为气流推力推动风气发动机叶轮运转产生动力的情况下,确保风气发动 机能持续正常运转产生动力输出,驱动风气发动机机动车持续行驶。

本发明的技术特征是:采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气 体,开启风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐中设置的风气发动机中央可控高压气 体起动加速器,使风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体喷出通过风 气发动机可控高压气体起动加速器分配器,将高压气体分配给风气发动机可控高压气体起动 加速器分配器多组喷气管,再由风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷 气嘴喷出的高压气流推动风气发动机叶轮,使风气发动机叶轮起动加速运转产生动力,再由 风气发动机左叶轮主轴副动力锥形齿轮将动力输出,连接起动风气发动机高压气体自动间断 爆发喷气加速器分配控制器传动锥形齿轮,驱动风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速 器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组起动运转,同时开启风气发动机中央可控高压气体自动间 断爆发喷气加速器,使高压气体喷出供给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配 控制器,风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组继续 运转工作,通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组 同步式开关多组气门的凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的同步式自动间断爆发高压气 流或通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组分配式 开关多组气门的凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的分配式自动间断爆发高压气流分配 给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组喷气管,再由风气发动机 高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴喷出产生的高压气体自动 间断爆发气流,推动风气发动机叶轮加速运转,使风气发动机叶轮飞轮也随之加速运转产生 惯力,使风气发动机运转产生强大的输出扭力,再由风气发动机右叶轮主轴副动力锥形齿轮 将动力输出,连接风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机传动锥形齿轮,起 动风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作,产生高压气体持续补充 给风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储存,以达到风气发动机中央可控高压气体 起动加速器起动加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量及风气发动机中央可控高压 气体自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量,确保风气发 动机能够持续加速运转产生动力。

为满足风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发动机高 压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴,自动瞬间间断爆发喷气 需要的技术要求的额定高压气体量,本发明采用了风气发动机中央可控高压气体起动加速器 中央高压喷气管直径及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器中央高压喷气 管直径分别大于风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴直径及风气 发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴直径相加总合的 直径倍数。

为使风气发动机双叶轮有方向性起动加速运转产生动力,本发明采用了风气发动机可控 高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加 速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴的设计,具有方向性喷气的功能。

为了克服或减少风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气 门组凸轮运转,开启、关闭气门时使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制 器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部与风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器 凸轮轴凸轮气门组凸轮产生的磨擦阻力,本发明在风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加 速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部增加了滑动滚珠的设计,为使风气发动机高压 气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠滑动自如, 又在风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部 增加了滑动滚珠润滑油道的设计,以使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控 制器凸轮轴凸轮气门组润滑油室的润滑油通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器 分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠润滑油道进入滑动滚珠珠体表面产生润滑 作用,减少磨擦阻力,提高风气发动机的运转速度,产生更大的输出扭力。

因风气发动机机动车在需要频繁减速、制动、停车、再起动时,会消耗超过风气发动机 机动车正常行驶时由风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机再生的高压气体 量,影响风气发动机机动车再起动所需要的额定高压气体量,为补充风气发动机机动车因频 繁减速、制动、停车、再起动所消耗的超量高压气体量,确保风气发动机再起动时所需要的 额定高压气体量,本发明提供了一种可将风气发动机机动车有速度运行时产生的惯力动力在 频繁减速制动时回收转化为高压气体动能再利用功能的风气发动机减速制动增压器。

本发明的技术特征是:踏下风气发动机机动车减速制动增压器踏板,经过风气发动机减 速制动增压器自由行程至风气发动机减速制动增压器减速增压行程位置时,风气发动机减速 制动增压器液压总泵开始工作,作用于风气发动机减速制动增压器合离器从动盘液压分泵, 开始工作推动风气发动机减速制动增压器合离器从动盘与风气发动机减速制动增压器合离器 主动盘结合,使风气发动机机动车减速惯力动力通过风气发动机减速制动增压器制动器制动 盘内环齿合传动器输出,起动风气发动机减速制动增压器大负荷空气压缩机,开始工作产生 再生高压气体补充给风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储存,以备风气发动机机 动车频繁再起动时所需要的额定高压气体量,实现风气发动机机动车因频繁减速、制动、停 车、再起动所需要的超量高压气体量与风气发动机机动车减速制动增压器工作产生再生的高 压气体量相平衡,确保风气发动机机动车再起动所需要的技术要求的额定高压气体量,保证 风气发动机正常起动加速运转产生动力输出。

2.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:在不受自然界天气环境风力状况条 件限制的情况下,采用本机储备的高压气体可随意掌控自我起动加速运转产生动力输出,驱 动机动车产生速度运行的同时,再由风气发动机机动车本机产生速度运行时产生的惯力动力 及风气发动机采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速使风气发动机加速运转产生的动力 同时输出,起动风气发动机高压空气压缩机运转工作持续产生再生高压气体,再将高压气体 转化为机械动能,供给风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器再加速使风气 发动机加速运转产生动力工作时循环使用,具有循环使用自我起动产生速度运行时产生的风 力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动力源转化为机械动能的特征。

3.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:确保风气发动机有速度运行时产生的 风力、风阻力气流放大转化为高压风力、风阻力气流,本发明特别设计了风气发动机有方向 性进风口外口大于有方向性进风口内口X倍数的设计,使风气发动机有速度运行时产生的 风力、风阻力气流由风气发动机有方向性进风口外口进入,并高速通过小于有方向性进风口 外口X倍数的有方向性进风口内口时使风力、风阻力气流被压缩而转化为高压气流产生最 大气流推力推动风气发动机叶轮高速运转产生动力,从而使风气发动机采用储备的高压气体 起动风气发动机加速运转产生动力输出,驱动机动车自我起动产生速度运行时产生的风力、 风阻力气流通过风气发动机有方向性进风口外口进入,并高速通过风气发动机有方向性进风 口小于有方向性进风口外口X倍数的有方向性进风口内口,使风力、风阻力气流在风气发 动机叶轮室内产生高压气流,推动风气发动机叶轮高速运转产生动力时将本机自我起动产生 速度运行时产生的风力、风阻力气流放大转化为高压风力、风阻力气流转化为机械动能的特 征。

4.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:为了使风气发动机叶轮起动运转更 快、更强劲,本发明在风气发动机叶轮叶片增加了格式分割的设计,将风气发动机叶轮叶片 分割到X最小单位的叶轮室,使风气发动机高压喷气系统多组有方向性喷气嘴喷出的高压 气流更集中作用在叶轮叶片分割的X最小单位的叶轮室而产生最强最集中的高压气流推动 风气发动机叶轮更快更强劲地加速运转产生动力。

5.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速时,由于采用间断瞬间喷气缩短喷气 时间,可节省高压气体量,可使高压气体储备再生量保持在达到技术要求的额定高压气体量, 达到技术要求的额定间断爆发喷气力度推动风气发动机叶轮加速运转产生动力输出并起动本 机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生高压气体,保证高压空气压 缩机持续工作回收再生的高压气体量大于高压气体自动间断爆发喷气加速器间断爆发喷气加 速工作时所消耗的高压气体量,使风气发动机在需要长距离、长时间低速行驶、频繁减速、 怠速或再加速,使风气发动机有方向性进风口有速度运行产生的风力、风阻力下降或完全没 有有速度运行产生的风力、风阻力转化为气流推力推动风气发动机叶轮运转产生动力的情况 下,确保风气发动机能起动加速、怠速、持续加速运转持续产生动力输出的特征。

6.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体,开启风气发 动机高压气体再生储备供给系统储气罐中设置的风气发动机中央可控高压气体起动加速器, 使风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体喷出通过风气发动机可控高 压气体起动加速器分配器,将高压气体分配给风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多 组喷气管,再由风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴喷出的高压 气流推动风气发动机叶轮,使风气发动机叶轮起动加速运转产生动力,再由风气发动机左叶 轮主轴副动力锥形齿轮将动力输出,连接起动风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器 分配控制器传动锥形齿轮,驱动风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸 轮轴,凸轮气门组起动运转,同时开启风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速 器,使高压气体喷出供给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器,风气发 动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组继续运转工作,通过 风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组同步式开关多组 气门的凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的同步式自动间断爆发高压气流或通过风气发 动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组分配式开关多组气门的 凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的分配式自动间断爆发高压气流分配给风气发动机高 压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组喷气管,再由风气发动机高压气体自动间断 爆发喷气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴喷出产生的高压气体自动间断爆发气流,推 动风气发动机叶轮加速运转,使风气发动机叶轮飞轮也随之加速运转产生惯力,使风气发动 机运转产生强大的输出扭力,再由风气发动机右叶轮主轴副动力锥形齿轮将动力输出,连接 风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机传动锥形齿轮,起动风气发动机高压 气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作,产生高压气体持续补充给风气发动机高压 气体再生储备供给系统储气罐储存以达到风气发动机中央可控高压气体起动加速器起动加速 工作时所需要的额定技术要求的高压气体量及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷 气加速器加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量,确保风气发动机能够持续加速运 转产生动力的特征。

7.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器为满足风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发 动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴自动瞬间间断爆发喷 气需要的技术要求的额定高压气体量,本发明采用了风气发动机中央可控高压气体起动加速 器中央高压喷气管直径及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器中央高压喷 气管直径分别大于风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴直径及风 气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴直径相加总合的 直径倍数的特征。

8.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器为使风气发动机叶轮有方向性起动加速运转产生动力,本发明采用了风气发动机 可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发动机高压气体自动间断爆发喷 气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴的设计,具有方向性喷气的功能。

9.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器为了克服或减少风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴 凸轮气门组凸轮运转,开启、关闭气门时使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分 配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部与风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配 控制器凸轮轴凸轮气门组凸轮产生的磨擦阻力,本发明在风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部增加了滑动滚珠的设计,为使风气发动 机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠滑动 自如,又在风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门 杆头部增加了滑动滚珠润滑油道的设计,以使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器 分配控制器凸轮轴凸轮气门组润滑油室的润滑油通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气 加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠润滑油道进入滑动滚珠珠体表面产 生润滑作用,减少磨擦阻力,提高风气发动机的运转速度,产生更大的输出扭力。

10.根据权利要求1所述的风气发动机,其特征是:采用风气发动机机动车减速制动增 压器在实现完成风气发动机机动车减速功能的同时利用减速惯力动力输出起动大负荷高压空 气压缩机,将风气发动机机动车减速与制动前的惯力动力转化为增压功能产生再生高压气 体,使风气发动机机动车因频繁减速、制动、停车、再起动所消耗高压气体量与风气发动机 机动车有速度运行时产生的惯力动力输出转化产生再生的高压气体量相平衡,达到为风气发 动机机动车再起动时所要求的额定高压气体量的特征;采用风气发动机机动车减速制动增压 器制动器制动盘内环齿合传动器传动起动大负荷高压空气压缩机起动工作完成增压产生再生 高压气体再利用目的的同时再由大负荷高压空气压缩机起动工作时产生的机械阻力反作用于 风气发动机机动车减速制动增压器制动盘内环齿合传动器,完成减速制动的目的;采用风气 发动机机动车减速制动增压器合离器从动盘与合离器主动盘结合时将风气发动机机动车需要 减速、制动、停车前的惯力输出,达到减速、制动、停车并完成增压功能产生再生高压气体 再利用的目的,风气发动机机动车正常行驶时合离器从动盘与合离器主动盘为分离状态的特 征。

说明书
技术领域

技术领域  本发明涉及陆地有方向盘的大、中、小型客货轿车、铁路列车、地铁列车、船 舶动力、航空动力等所有有速度行驶运行的动力机械,属于机械领域。

背景技术  用燃料为能源的发动机需要消耗大量的燃料,且又排放大量的废气、热气,污 染环境。为了节省燃料能源,保护地球环境,人类更渴望一种无需燃料能源消耗,杜绝废弃、 热气排放,无污染而采用风力气压取代燃料能源的发动机。目前已被公知的采用风力转化为 机械动能被利用的都是在采用受自然界天气环境风力状况条件限制的风力推动叶轮运转产生 机械动能的,并且都是在机械本身没有速度行驶运行的情况下,不能由机械本身随意掌控自 我起动产生运行速度时产生风力、风阻力气流转化为机械动能被利用,只能在固定地点依靠 自然界天气环境风力状况条件限制的有限风力推动叶轮运转转化为机械动能被利用的。

本发明与上述根本不同的是可以在不受自然界天气环境风力状况条件限制的情况下,采 用风气发动机高压气体再生储备供给系统储备的高压气体,可由风气发动机机动车本身随意 掌控自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力气流转化为机械动能被再利用的特征。

本发明风气发动机,是采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气 体,使风气发动机机动车随意掌控自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力气流通过风 气发动机有方向性进风口外口进入,并高速通过风气发动机有方向性进风口小于有方向性进 风口外口X倍数的有方向性进风口内口,使风力、风阻力气流在风气发动机叶轮室内产生 高压气流,推动风气发动机叶轮高速运转产生动力输出,驱动风气发动机机动车产生速度运 行的同时,再由风气发动机机动车本机产生速度运行的惯力动力及风气发动机采用高压气体 自动间断爆发喷气加速器加速使风气发动机加速运转产生的动力同时输出,起动风气发动机 高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机运转工作持续产生再生高压气体,并通过风气发 动机高压气体再生储备供给系统高压气体储气罐储存,以备供给风气发动机自动间断爆发喷 气加速器再加速工作时循环使用,使风气发动机能持续加速运转产生动力,驱动风气发动机 机动车正常运行功能地,具有随意自我掌控循环使用自我起动产生速度运行时产生的风力、 风阻力及循环使用再生的高压气体为动力源的风气发动机。

为使风气发动机机动车需要长距离、长时间低速行驶或需要频繁减速、怠速、再加速, 使风气发动机有方向性进风口有速度运行产生的风力、风阻力下降或完全没有有速度运行产 生的风力、风阻力转化为气流推力推动风气发动机叶轮运转产生动力的情况下,能使风气发 动机能持续正常起动加速、怠速、持续加速运转产生动力提供一种采用风气发动机储备再生 的高压气体自动间断爆发喷出的高压气流推动风气发动机叶轮加速运转产生动力的风气发动 机高压气体自动间断爆发喷气加速器。

因风气发动机机动车需要频繁减速、制动、停车、再起动时,所消耗的高压气体量超过 风气发动机机动车正常行驶时由风气发动机高压气体再生储备供给系统自动补充的高压气体 量,影响风气发动机机动车再起动所需要的额定高压气体量,为补充风气发动机机动车因频 繁减速、制动、停车、再起动时所消耗的超量储备的高压气体量,确保风气发动机再起动所 需要的额定高压气体量,本发明提供一种在实现完成风气发动机机动车减速与制动功能的同 时利用减速惯力动力输出起动风气发动机机动车高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机 起动工作,将风气发动机机动车减速与制动前的惯力动力通过风气发动机机动车减速制动增 压器转化为增压功能产生再生高压气体储存,使风气发动机机动车因频繁减速、制动、停车、 再起动所消耗的高压气体量与风气发动机机动车将惯力动力输出转化产生再生的高压气体量 相平衡,确保风气发动机机动车频繁再起动所要求的额定高压气体量功能的风气发动机机动 车减速制动增压器。

发明内容  本发明旨在提供一种无需燃料能源消耗、无废气、热气排放,在不受自然界天 气环境风力状况条件限制的情况下,采用风气发动机再生储备的高压气体和风气发动机机动 车本机随意掌控自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力气流为动力源的风气发动机, 及为风气发动机提供持续加速运转产生动力作用的风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加 速器以及可将风气发动机机动车有速度运行时产生的惯力动力在频繁减速制动时回收转化为 高压气体动能再利用功能的风气发动机机动车减速制动增压器。

本发明的目的通过以下技术方案予以实现:

1.本发明风气发动机是在不受自然界天气环境风力状况条件限制的情况下,采用风气 发动机高压气体再生储备供给系统储备的高压气体,随意掌控自我起动产生速度运行时产生 的风力、风阻力气流转化为机械动能,并将机械动能及风气发动机驱动机动车有速度运行时 产生的惯力动力输出起动风气发动机本机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工 作产生再生高压气体储存,再将高压气体转化为机械动能,循环使用自我起动产生速度运行 时产生的风力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动力源的特征情况下,采用储备的高压 气体起动风气发动机加速运转产生动力输出驱动机动车自我起动产生速度运行时产生的风 力、风阻力气流通过风气发动机有方向性进风口外口进入,并高速通过风气发动机有方向性 进风口小于有方向性进风口外口X倍数的有方向性进风口内口,使风力、风阻力气流在风 气发动机叶轮室内产生高压气流,推动风气发动机叶轮高速运转产生动力输出,驱动风气发 动机机动车产生速度运行的同时,再由风气发动机机动车本机产生速度运行时产生的惯力动 力,及风气发动机采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速使风气发动机加速运转产生的 动力同时输出起动风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机运转工作持续产生 再生高压气体并通过风气发动机高压气体再生储备供给系统高压气体储气罐储存,以备供给 风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器再加速工作时循环使用,使风气发动 机叶轮能持续加速运转产生动力,驱动风气发动机机动车正常运行功能的,具有随意自我掌 控循环使用自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动力 源的风气发动机。

为了使风气发动机叶轮起动运转更快、更强劲,本发明在风气发动机叶轮叶片增加了格 式分割的设计,将风气发动机叶轮叶片分割到X最小单位的叶轮室,使风气发动机高压喷 气系统多组有方向性喷气嘴喷出的高压气流更集中作用在叶片分割的X最小单位的叶轮室 而产生最强最集中的高压气流推动风气发动机叶轮更快更强劲地加速运转产生动力。

2.本发明采用风气发动机即采用风力气压取代燃料能源的发动机高压气体自动间断爆 发喷气加速器加速,使风气发动机加速运转产生动力时,因采用了高性能节省高压气体、高 性能产生高压气体爆发喷气力度的高压气体自动间断爆发喷气加速器加速,可大幅度缩短喷 气时间,能大量节省风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体量及风气 发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作产生的高压气体量,使高压气体 储备量保持在较高的气压量,以满足风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器起动加速 工作时所需要的能产生较高爆发喷气力度的高压气体量,转化为更大的机械动能,保证风气 发动机正常起动加速运转工作产生动力,同时再将风气发动机本机加速运转工作产生的动力 输出,起动风气发动机本机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生高 压气体,使风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生的高压 气体量大于风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要消耗的高压气体 量,确保风气发动机采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要的高压气体 量,使风气发动机加速运转产生动力,确保风气发动机机动车在需要长距离、长时间低速行 驶、频繁减速、怠速或再加速,使风气发动机有方向性进风口有速度运行产生的风力、风阻 力下降或完全没有有速度运行产生的风力、风阻力转化为气流推力推动风气发动机叶轮运转 产生动力的情况下,确保风气发动机能持续正常运转产生动力输出,驱动风气发动机机动车 持续行驶。

技术方案实现如下:采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气 体,开启风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐中设置的风气发动机中央可控高压气 体起动加速器,使风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储备的高压气体喷出通过风 气发动机可控高压气体起动加速器分配器,将高压气体分配给风气发动机可控高压气体起动 加速器分配器多组喷气管,再由风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷 气嘴喷出的高压气流推动风气发动机叶轮,使风气发动机叶轮起动加速运转产生动力,再由 风气发动机左叶轮主轴副动力锥形齿轮将动力输出,连接起动风气发动机高压气体自动间断 爆发喷气加速器分配控制器传动锥形齿轮,驱动风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速 器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组起动运转,同时开启风气发动机中央可控高压气体自动间 断爆发喷气加速器,使高压气体喷出供给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配 控制器,风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组继续 运转工作,通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组 同步式开关多组气门的凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的同步式自动间断爆发高压气 流或通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组分配式 开关多组气门的凸轮运转,使多组气门开启、关闭产生的分配式自动间断爆发高压气流分配 给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组喷气管,再由风气发动机 高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器多组有方向性喷气嘴喷出产生的高压气体自动 间断爆发气流,推动风气发动机叶轮加速运转,使风气发动机叶轮飞轮也随之加速运转产生 惯力,使风气发动机运转产生强大的输出扭力,再由风气发动机右叶轮主轴副动力锥形齿轮 将动力输出,连接风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机传动锥形齿轮,起 动风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机持续工作,产生高压气体持续补充 给风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储存,以达到风气发动机中央可控高压气体 起动加速器起动加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量及风气发动机中央可控高压 气体自动间断爆发喷气加速器加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量,确保风气发 动机能够持续加速运转产生动力。

3.为满足风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发动 机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴,自动瞬间间断爆发 喷气需要的技术要求的额定高压气体量,本发明采用了风气发动机中央可控高压气体起动加 速器中央高压喷气管直径及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器中央高压 喷气管直径分别大于风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴直径及 风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴直径相加总 合的直径倍数。

4.为使风气发动机叶轮有方向性起动加速运转产生动力,本发明采用了风气发动机可 控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴及风气发动机高压气体自动间断爆发喷气 加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴的设计,具有方向性喷气的功能。

5.为了克服或减少风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸 轮气门组凸轮运转,开启、关闭气门时使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配 控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部与风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控 制器凸轮轴凸轮气门组凸轮产生的磨擦阻力,本发明在风气发动机高压气体自动间断爆发喷 气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部增加了滑动滚珠的设计,为使风气发动机 高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠滑动自 如,又在风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆 头部增加了滑动滚珠润滑油道的设计,以使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分 配控制器凸轮轴凸轮气门组润滑油室的润滑油通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加 速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑动滚珠润滑油道进入滑动滚珠珠体表面产生 润滑作用,减少磨擦阻力,提高风气发动机的运转速度,产生更大的输出扭力。

6.因风气发动机机动车在需要频繁减速、制动、停车、再起动时,会消耗超过风气发 动机机动车正常行驶时由风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机再生的高压 气体量,影响风气发动机机动车再起动所需要的额定高压气体量,为补充风气发动机机动车 因频繁减速、制动、停车、再起动所消耗的超量高压气体量,确保风气发动机再起动时所需 要的额定高压气体量,本发明提供了一种可将风气发动机机动车有速度运行时产生的惯力动 力在频繁减速制动时回收转化为高压气体动能再利用功能的风气发动机减速制动增压器。

技术方案实现如下:踏下风气发动机机动车减速制动增压器踏板,经过风气发动机减速 制动增压器自由行程至风气发动机减速制动增压器减速增压行程位置时,风气发动机减速制 动增压器液压总泵开始工作,作用于风气发动机减速制动增压器合离器从动盘液压分泵,开 始工作推动风气发动机减速制动增压器合离器从动盘与风气发动机减速制动增压器合离器主 动盘结合,使风气发动机机动车减速惯力动力通过风气发动机减速制动增压器制动器制动盘 内环齿合传动器输出,起动风气发动机减速制动增压器大负荷空气压缩机,开始工作产生再 生高压气体补充给风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐储存,以备风气发动机机动 车频繁再起动时所需要的额定高压气体量,实现因风气发动机机动车因频繁减速、制动、停 车、再起动所需要的超量高压气体量与风气发动机机动车减速制动增压器工作产生再生的高 压气体量相平衡,确保风气发动机机动车再起动所需要的技术要求的额定高压气体量,保证 风气发动机正常起动加速运转产生动力输出。

本发明风气发动机的机件材料均采用传统的铝合金、铝、铜、钢、铁、不锈钢及硬质塑 料等材料。

本发明的优点是:

1.采用风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器加速,使风气发动机加速运转产 生动力时,因采用了高性能节省高压气体、高性能产生高压气体爆发喷气力度的高压气体自 动间断爆发喷气加速器加速,可大幅度缩短喷气时间,能大量节省风气发动机高压气体再生 储备供给系统储气罐储备的高压气体量及双叶轮风气发动机高压气体再生储备供给系统高压 空气压缩机持续工作产生的高压气体量,使高压气体储备量保持在较高的气压量,以满足风 气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器起动加速工作时所需要的能产生较高爆发喷气力 度的高压气体量,转化为更大的机械动能,保证风气发动机正常起动加速运转工作产生动力, 同时再将风气发动机本机加速运转工作产生的动力输出,起动风气发动机本机高压气体再生 储备供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生高压气体,使风气发动机高压气体再生储备 供给系统高压空气压缩机持续工作回收再生的高压气体量大于风气发动机高压气体自动间断 爆发喷气加速器加速工作时所需要消耗的高压气体量,确保风气发动机采用高压气体自动间 断爆发喷气加速器加速工作时所需要的高压气体量,使风气发动机加速运转产生动力,确保 风气发动机机动车在需要长距离、长时间低速行驶、频繁减速、怠速或再加速,使风气发动 机有方向性进风口有速度运行产生的风力、风阻力下降或完全没有有速度运行产生的风力、 风阻力转化为气流推力推动风气发动机运转产生动力的情况下,确保风气发动机能持续正常 运转产生动力输出,驱动风气发动机机动车持续行驶。

2.本发明为了克服风气发动机高压气体间断爆发喷气式加速器,自动间断爆发喷气分 配控制器凸轮轴、凸轮气门组,凸轮轴、凸轮运转开启气门时使气门杆头部与凸轮上止点产 生的磨擦阻力,本发明在气门杆头部增加了滑动滚珠的设计及滑动滚珠润滑油道的设计,可 大大减少凸轮轴、凸轮运转开启气门时气门杆头部与凸轮上止点产生的磨擦阻力,增加风气 发动机的运转速度产生最佳动力。

3.采用风气发动机减速制动增压器减速时,可将风气发动机机动车减速与制动前的惯 力动力通过风气发动机机动车减速制动增压器转化为增压功能产生再生高压气体储存循环再 利用,使风气发动机能持续加速运转产生最佳动力效果。

本发明的适用可使风气发动机在没有风力条件限制的情况下,使风气发动机正常起动加 速、持续加速运转产生动力。

附图说明

图1是风气发动机及中央主动力输出变速箱示意图;

图2是风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器机件及工作原理示意图;

图3是风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴、凸轮气门组、 气门杆头部增加的滑动滚珠及滑动滚珠润滑油道示意图;

图4是风气发动机减速制动增压器机件及工作原理示意图。

具体实施方式:下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。

1.在图1中,本发明风气发动机20是在不受自然界天气环境风力状况条件限制的情况 下,采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储备的高压气体,随意掌控自我起动产生速 度运行时产生的风力、风阻力气流转化为机械动能,并将机械动能及风气发动机驱动机动车 有速度运行时产生的惯力动力输出起动风气发动机本机高压气体再生储备供给系统高压空气 压缩机持续工作产生再生高压气体储存,再将高压气体转化为机械动能,循环使用自我起动 产生速度运行时产生的风力、风阻力及循环使用再生的高压气体为动力源的情况下,采用储 备的高压气体起动风气发动机加速运转产生动力输出驱动机动车自我起动产生速度运行时产 生的风力、风阻力气流通过风气发动机有方向性进风口外口29进入,并高速通过风气发动 机有方向性进风口小于有方向性进风口外口29X倍数的有方向性进风口内口30,使风力、 风阻力气流在风气发动机叶轮室28内产生高压气流,推动风气发动机叶轮6高速运转产生 动力输出,驱动风气发动机机动车产生速度运行的同时,再由风气发动机机动车本机产生速 度运行时产生的惯力动力,及风气发动机20采用高压气体自动间断爆发喷气加速器加速使 风气发动机加速运转产生的动力同时输出起动风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空 气压缩机运转工作持续产生再生高压气体并通过风气发动机高压气体再生储备供给系统高压 气体储气罐储存,以备供给风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器再加速工 作时循环使用,使风气发动机叶轮能持续加速运转产生动力,驱动风气发动机机动车正常运 行功能的,具有随意自我掌控循环使用自我起动产生速度运行时产生的风力、风阻力及循环 使用再生的高压气体为动力源的风气发动机。

为了使风气发动机双叶轮起动运转更快、更强劲,本发明在风气发动机叶轮叶片增加了 格式分割的设计,将风气发动机叶轮叶片分割到X最小单位的叶轮室28,使风气发动机高 压喷气系统多组有方向性喷气嘴喷出的高压气流更集中作用在叶轮叶片分割的X最小单位 的叶轮室28而产生最强最集中的高压气流推动风气发动机叶轮更快更强劲地加速运转产生 动力。

2.在图2中,本发明风气发动机即采用风力气压取代燃料能源的发动机高压气体自动 间断爆发喷气加速器,是所述采用风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐1储备的高 压气体,开启风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐1中设置的风气发动机中央可控 高压气体起动加速器2,使风气发动机高压气体再生储备供给系统储气罐1储备的高压气体 喷出通过风气发动机可控高压气体起动加速器分配器3,将高压气体分配给风气发动机可控 高压气体起动加速器分配器多组喷气管4,再由风气发动机可控高压气体起动加速器分配器 多组有方向性喷气嘴5喷出的高压气流推动风气发动机叶轮6,使风气发动机叶轮6起动加 速运转产生动力,再由风气发动机左叶轮主轴副动力锥形齿轮7将动力输出,连接起动风气 发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器传动锥形齿轮8,驱动风气发动机高压 气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组9起动运转,同时开启风气发动 机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器10,使高压气体喷出供给风气发动机高压气 体自动间断爆发喷气加速器分配控制器11,风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器 分配控制器凸轮轴凸轮气门组9继续运转工作,通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气 加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组同步式开关多组气门的凸轮18运转,使多组气门开启、 关闭产生的同步式自动间断爆发高压气流或通过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速 器分配控制器凸轮轴凸轮气门组分配式开关多组气门的凸轮19运转,使多组气门开启、关 闭产生的分配式自动间断爆发高压气流分配给风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器 分配控制器多组喷气管12,再由风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器 多组有方向性喷气嘴13喷出产生的高压气体自动间断爆发气流,推动风气发动机叶轮6加 速运转,使风气发动机叶轮飞轮14也随之加速运转产生惯力,使风气发动机20运转产生强 大的输出扭力,再由风气发动机右叶轮主轴副动力锥形齿轮15将动力输出,连接风气发动 机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机传动锥形齿轮16,起动风气发动机高压气体 再生储备供给系统高压空气压缩机17工作,产生高压气体持续补充给风气发动机高压气体 再生储备供给系统储气罐1,以达到风气发动机中央可控高压气体起动加速器2起动加速工 作时所需要的额定技术要求的高压气体量及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气 加速器加速工作时所需要的额定技术要求的高压气体量,确保风气发动机能够持续加速运转 产生动力。

3.为满足风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴5及风气发 动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴13自动瞬间间断 爆发喷气需要的技术要求的额定高压气体量,本发明采用了风气发动机中央可控高压气体起 动加速器中央高压喷气管26直径及风气发动机中央可控高压气体自动间断爆发喷气加速器 中央高压喷气管27直径分别大于风气发动机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性 喷气嘴5直径及风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷 气嘴13直径相加总合的直径倍数。

4.为使风气发动机双叶轮6有方向性起动加速运转产生动力,本发明采用了风气发动 机可控高压气体起动加速器分配器多组有方向性喷气嘴5及风气发动机高压气体自动间断爆 发喷气加速器分配器控制器多组有方向性喷气嘴13的设计,具有方向性喷气的功能。

5.在图3中,为了克服或减少风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制 器凸轮轴凸轮气门组凸轮21运转,开启、关闭气门时使风气发动机高压气体自动间断爆发 喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部22与风气发动机高压气体自动间断爆 发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组凸轮21产生的磨擦阻力,本发明在风气发动机 高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部22增加了滑动 滚珠的设计,为使风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门 组气门杆头部滑动滚珠23滑动自如,又在风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分 配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部22增加了滑动滚珠润滑油道的设计,以使风气发动 机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组润滑油室25的润滑油通 过风气发动机高压气体自动间断爆发喷气加速器分配控制器凸轮轴凸轮气门组气门杆头部滑 动滚珠润滑油道24进入滑动滚珠珠体表面产生润滑作用,减少磨擦阻力,提高风气发动机 的运转速度,产生更大的输出扭力。

6.在图4中,因风气发动机机动车在需要频繁减速、制动、停车、再起动时,会消耗 超过风气发动机机动车正常行驶时由风气发动机高压气体再生储备供给系统高压空气压缩机 再生的高压气体量,影响风气发动机机动车再起动所需要的额定高压气体量,为补充风气发 动机机动车因频繁减速、制动、停车、再起动所消耗的超量高压气体量,确保风气发动机再 起动时所需要的额定高压气体量,本发明提供了一种可将风气发动机机动车有速度运行时产 生的惯力动力在频繁减速制动时回收转化为高压气体动能再利用功能的风气发动机减速制动 增压器。

具体实施如下:踏下风气发动机机动车减速制动增压器踏板33,经过风气发动机减速 制动增压器自由行程34至风气发动机减速制动增压器减速增压行程35位置时,风气发动机 减速制动增压器液压总泵36开始工作,作用于风气发动机减速制动增压器合离器从动盘液 压分泵37,开始工作推动风气发动机减速制动增压器合离器从动盘38与风气发动机减速制 动增压器合离器主动盘39结合,使风气发动机机动车减速惯力动力通过风气发动机减速制 动增压器制动器制动盘内环齿合传动器40输出,起动风气发动机减速制动增压器大负荷空 气压缩机41,开始工作产生再生高压气体补充给风气发动机高压气体再生储备供给系统储 气罐储存,以备风气发动机机动车频繁再起动时所需要的额定高压气体量,实现风气发动机 机动车因频繁减速、制动、停车、再起动所需要的超量高压气体量与风气发动机机动车减速 制动增压器工作产生再生的高压气体量相平衡,确保风气发动机机动车再起动所需要的技术 要求的额定高压气体量,保证风气发动机正常起动加速运转产生动力输出。

本文发布于:2024-09-24 02:29:02,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/73489.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议