一种新型空气能助多功能自行车

申请号 CN201410849861.7 申请日 2014-12-23 公开(公告)号 CN104527905A 公开(公告)日 2015-04-22
申请人 天津春凌科技有限公司; 发明人 王梦桐;
摘要 一种新型空气能助 力 多功能 自行车 ,在自行车的 中轴 位置 上,同轴平行设置多组 滑板 式旋转 气缸 组合,并在滑板式旋转 气缸组 合的出气孔外侧设置高压贮气包,压缩空气汇集作第2次空气集聚升压。在自行车后轮的花鼓上,远离 飞轮 的 辐条 外侧,设置圆盘式动力 驱动器 ;在圆盘式动力驱动器的边缘一面,与切线20°左右夹 角 设置斜凹槽;在圆盘式动力驱动器的边缘一周,连同高气压 喷嘴 口的外围设置封闭罩。滑板式空气压缩技术产生高压气体,输送到驱动器上,驱动自行车助力向前行驶。本 发明 不需外来 能源 ,绿色环保健身,轻型便捷,多功能,无限行程,结构简约,正反方向登车旋转都能助力 加速 ,助力行驶将成为人们一种省力健身,轻松惬意的享受。
权利要求

1.一种新型空气能助多功能自行车,其特征是:在自行车的中轴位置上,同轴平行设置多组滑板式旋转气缸组合,与车架结构连接;每组的转子作同步正反双向旋转。
2.根据权利要求1所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:在滑板式旋转气缸组合的出气孔外侧设置高压贮气包,通过单向分别与之结构连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:设置每组单向阀的压力相同,连接同一个高压贮气包,压缩空气汇集于高压贮气包内,作第2次空气集聚升压。
4.根据权利要求1或3所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:在自行车后轮的花鼓上,远离飞轮辐条外侧,设置圆盘式动力驱动器,与花鼓结构连接在圆盘式动力驱动器的边缘一周,连同高气压喷嘴口的外围设置封闭罩。
5.根据权利要求1或3所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:在圆盘式动力驱动器的边缘一面,与切线20°左右夹设置斜凹槽。
6.根据权利要求1所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:在圆盘式动力驱动器的边缘一周,连同高气压喷嘴口的外围设置封闭罩。
7.根据权利要求1或6所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:在高压输气管道中,高压贮气包的出气单向阀外设置输气节制器。
8.根据权利要求1所述的一种新型空气能助力多功能自行车,其特征是:设置自行车充气嘴与高压贮气包之间通过备用输气管相连接,反方向旋转自行车中轴,完成对静态自行车轮胎的充气。

说明书全文

一种新型空气能助多功能自行车

[0001] 技术领域:本发明涉及助力自行车、滑板式空气压缩技术等。
[0002] 背景技术:目前使用的助力自行车普遍存在要么燃烧能源不环保,要么结构复杂,要么行程较短,要么车体过重,要么骑乘者蹬车费劲,要么达不到理想的时速等的不足。
[0003] 发明内容:为了克服以上不足,本发明提供一种新型空气能助力多功能自行车,利用滑板式空气压缩技术产生高压气体,然后输送到自行车后轮轴的驱动器上,驱动自行车助力向前行驶。
[0004] 本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:在自行车的中轴位置上,同轴平行设置多组滑板式旋转气缸组合,与车架结构连接。
[0005] 在自行车的中轴上,设置各组滑板式旋转气缸组定子规格相同,相互连接,每个定子为一个气缸。在滑板式旋转气缸组内,与中轴同圆心设置规格相同的转子;每组气缸组的转子在中轴上的轴向设置视图是重合的,每组转子与中轴结构连接,同步旋转。在每组气缸组的转子上,轴向槽内设置数量相等,规格相同的滑板。每组气缸组的转子上设置的滑板,每相邻两片滑板间所构成的夹度数都相等,等分圆周。在各组气缸组的转子上设置的每片滑板,轴向视图不是重合的,每相邻两片滑板间所构成的夹角度数都是相等的,是圆周的等分之一,即每组气缸的每一个压缩腔压缩做功的终点都不在同一时间点上进行。在每组定子上,距离中轴心最远点的切点连线的两侧,各设置进气孔,在进气孔外设置空气净化装置。在每组定子上,在距离近地面的底部各设置进油孔。设置每组气缸组压缩做功后的出气孔的连线,在一条直线上。设置滑板式旋转气缸组的转子旋转方向为正反双向旋转。
[0006] 在滑板式旋转气缸组合的出气孔外侧设置高压贮气包,通过单向分别与之结构连接。设置每组单向阀的压力相同,连接同一个高压贮气包,压缩空气汇集于高压贮气包内,作第2次空气集聚升压。在高压贮气包上设置安全阀
[0007] 本发明使用的滑板式旋转气缸组合与普通的空气压缩机的区别在于:
[0008] 1.动力源不同。普通空气压缩机的带动旋转是靠电、燃油,动力强劲持续均衡,而本发明是靠人力,动力小而不均衡。
[0009] 2.转速不同。动力的确定,决定了自行车的转速不可能高,应是普通空气压缩机的十几分之一,是超低速的旋转。
[0010] 3.结构不同。普通空气压缩机一般都是单体独立应用,本发明是连体的并联滑板式旋转气缸组合。
[0011] 4.平衡度不同。普通空气压缩机是单一方向旋转,扭力的方向是一致的,必然出现平衡落差,产生振动,气压越大,气缸压缩腔的容积越大,打破平衡的可能性就越大,带来的机体振动就越大。本发明气缸压缩腔的容积小,转速慢,气压小,压缩做功都不在同一个时间点上进行,扭力振动在各组合内部就得到了相互牵扯与抵消,得到了平衡,所以机体的震动要小。
[0012] 5.用力大小不同。本发明每一个气缸压缩腔压缩做功的终点都不在同一时间点上进行,骑乘者蹬车用力,基本上只需使用推动滑板式旋转气缸组合一组的一个气缸压缩腔压缩做功的用力就行,因此用力很小;而普通空气压缩机的旋转是要使用推动整体空气压缩机内气缸压缩腔压缩做功的用力,所以用力需要很多。
[0013] 由于自行车的中轴比较短,且距离地面的距离不能长,从而决定了本装置的体积不能大,每一个气缸腔内的容积也很小,设置的滑板式旋转气缸组合的压缩做功都不在同一个时间点上进行,骑乘者蹬车用力,基本上只需使用推动一个气缸压缩腔压缩做功的用力就行,它与自行车的车体重量、行驶阻力等没有关系,所以骑乘者蹬车用力就很小。
[0014] 本发明用在自行车上设置的滑板式旋转气缸组合是一种“贫气”的超小型空气压缩机,是靠润滑油来进行密封的,要想产气量多,压力大,只有靠骑乘者加快蹬车频率来实现。滑板设置的数量越多,蹬车的频率越大,滑板式旋转气缸组合的震动就越小,自行车体的抖动就越小,行车的速度就越快。
[0015] 在自行车后轮的花鼓上,远离飞轮辐条外侧,设置圆盘式动力驱动器,与花鼓结构连接。在圆盘式动力驱动器的边缘一面,与切线20°左右夹角设置斜凹槽,气量少,就必须集束、精准给气。在圆盘式动力驱动器的边缘一周,连同高气压喷嘴口的外围设置封闭罩。一是消音,另一个是油气混合物不致外泄,可通过下端近地面处的回油孔送到滑板式旋转气缸组内使用。自行车中轴的旋转是超低速的,这就决定了用在本发明上的滑板式空气压缩机是贫气的,用气必须要严格节制,在高压输气管道中,高压贮气包的出气单向阀外设置输气节制器,来限制高压气体的排放量,需要助力就打开,不需要时就关掉。再者,自行车行驶所需的驱动力也是有限的,能起到助力作用本发明的目的就达到了。
[0016] 本发明的驱动全过程是:脚蹬脚踏板带动自行车中轴和各组滑板式旋转气缸组的转子旋转,产生压缩空气能量,通过单向阀汇集于贮气包内,作第2次空气集聚升压,当贮气包内的空气能压力达到预设值的高压时,再通过高压单向阀输出至高压喷嘴,然后集束、精准、有节制地射入圆盘式驱动器的斜凹槽内,用空气能的直接推力迅速传递到车轮上,驱动自行车助力行驶。
[0017] 设置自行车充气嘴与高压贮气包之间通过备用输气管相连接,反方向旋转自行车中轴,完成对静态自行车轮胎的充气。
[0018] 本发明的有益效果是,不需外来能源,绿色环保健身,结构简约,轻型便捷,省力,多功能,无限行程,彻底颠覆了人们骑乘自行车向前行驶中加力的登车习惯,正反方向登车旋转都能助力加速,助力行驶将成为人们一种省力健身,轻松惬意的享受。
[0019] 附图说明:下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0020] 图1图2图3图4是本发明的体系结构示意图。
[0021] 图5图6图7图8图9是本发明的结构示意图。
[0022] 图1图2图3图4图5图6图7图8图9中,1.定子、2.转子、3.滑板、4.主轴、5.中轴、6.滑槽、7.气缸压缩腔、8.出气孔、9.进气孔、10.进油孔、11.定子a滑槽滑板、
12.定子b滑槽滑板、13.定子c滑槽滑板、14.单向阀、15.贮气包、16.定子a、17.定子b、
18.定子c、19.车架、20.后轮、21.链条、22.脚踏板、23.飞轮、24.后轮轴、25.花鼓、26.圆盘式动力驱动器、27.辐条、28.斜凹槽、29.喷嘴、30.封闭罩、31.回油孔、32.输气节制器、
33.输气管。
[0023] 具体实施方式:在自行车的中轴(5)位置上,同轴平行设置多组滑板式旋转气缸组合,与车架(20)结构连接。
[0024] 在自行车的中轴(5)上,同轴平行设置多组滑板式旋转气缸组合,与车架(20)结构连接。设置各组滑板式旋转气缸组的定子(1)规格相同,相互连接,每个定子(1)为一个气缸。在滑板式旋转气缸组内,与中轴(5)同圆心设置规格相同的转子(2);每组气缸组的转子(2)在中轴(5)上的轴向设置视图是重合的,每组转子(2)与中轴(5)结构连接,同步旋转。在每组气缸组的转子(2)上,轴向滑槽(6)内设置数量相等,规格相同的滑板(3)。每组气缸组的转子(2)上设置的滑板(3),每相邻两片滑板(3)间所构成的夹角度数都相等,等分圆周。在各组气缸组的转子(2)上设置的每片滑板(3),轴向视图不是重合的,每相邻两片滑板(3)间所构成的夹角度数都是相等的,是圆周的等分之一,即每组气缸的每一个气缸压缩腔(7)压缩做功的终点都不在同一时间点上进行。在每组定子(1)上,距离中轴(5)心最远点的切点连线的两侧,各设置进气孔(9)。在每组定子(1)上,在距离近地面的底部各设置进油孔(10)。设置每组气缸组压缩做功后的出气孔(8)的连线,在一条直线上。设置滑板式旋转气缸组的转子(2)旋转方向为正反双向旋转。
[0025] 在滑板式旋转气缸组合的出气孔(8)外侧设置高压贮气包(15),通过单向阀(14)分别与之结构连接。设置每组单向阀(14)的压力相同,连接同一个高压贮气包(15),压缩空气汇集于高压贮气包内(15),作第2次空气集聚升压。在高压贮气包(15)上设置安全阀。
[0026] 在自行车后轮(20)的花鼓(25)上,远离飞轮(23)的辐条(27)外侧,设置圆盘式动力驱动器(26),与花鼓(25)结构连接。在圆盘式动力驱动器(26)的边缘一面,与切线20°左右夹角设置斜凹槽(28)。在圆盘式动力驱动器(26)的边缘一周,连同高气压喷嘴口的外围设置封闭罩(30)。一是消音,另一个是油气混合物不致外泄,再通过下端近地面处的回油孔(31)送到滑板式旋转气缸组内使用。在高压输气管(33)道中设置输气节制器(32),来限制高压气体的排放量。
[0027] 设置自行车充气嘴与高压贮气包(15)之间通过备用输气管(33)相连接,反方向旋转自行车中轴(5),完成对静态自行车轮胎的充气。
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