液压电池

文档序号:277665 发布日期:2021-11-19 浏览:69次 >En<

阅读说明:本技术 液压电池 (Hydraulic battery ) 是由 车延军 于 2019-04-24 设计创作,主要内容包括:一种流体静压力场形态被施加在倾斜物体的上下表面,并形成了流体压力梯度场形态的差用于提取流体能量。流体静压中含有无限的静压力能量,该压力能可以作为“动力”储存在充电电池中,而液压动力电池设备则存储无穷大的静压力能。在一个方面,例如,公开了一种液压动力电池设备,包括:第一流体室位于旋转结构的下部,第二流体室位于旋转结构的另一侧的上部,从而一个不对称的流体压力被施加于旋转结构;在第一流体室上方设置第一气室,在第二流体室下方设置第二气室,以构建浮力梯度场和重力梯度场,从而使旋转结构获得向下方向的压差(液柱压力)和向上方向的压差(浮力),从而产生不对称的流体旋转扭矩用于驱动旋转结构旋转,并将产生的动能传递给传动轴输出。(A hydrostatic pressure field configuration is applied to the upper and lower surfaces of the tilted object and the difference in fluid pressure gradient field configuration is formed for extracting fluid energy. Hydrostatic pressure contains infinite static pressure energy, which can be stored as &#34;power&#34; in rechargeable batteries, while hydraulic power battery devices store infinite static pressure energy. In one aspect, for example, a hydraulic power battery apparatus is disclosed, comprising: the first fluid chamber is located at a lower portion of the rotary structure and the second fluid chamber is located at an upper portion of the other side of the rotary structure, such that an asymmetric fluid pressure is applied to the rotary structure; the first air chamber is arranged above the first fluid chamber, the second air chamber is arranged below the second fluid chamber, so that a buoyancy gradient field and a gravity gradient field are constructed, the rotating structure obtains a downward pressure difference (liquid column pressure) and an upward pressure difference (buoyancy), an asymmetric fluid rotating torque is generated to drive the rotating structure to rotate, and generated kinetic energy is transmitted to the transmission shaft to be output.)

液压电池

技术领域

本发明涉及一种能量转换设备,尤其涉及一种液压动力电池。所述电池可以提供能源并且可以被应用在地球上的任何地方。

技术背景

用流动的水提取能量不是利用水的最好方法,这是因为这只是利用了水的重力势能,而水的内部压力能量都浪费掉了。同样,对于移动单元而言,没有落差的水资源和海洋资源来说,重力能量没有被利用。

一些在静液体中获取能量方案依赖于,通过改变物体的体积来制造浮力差,去驱动旋转机构转动。但改变物体体积的过程必然是消耗能量的,与获取能量的目标是相背离的。

近年来随着经济的迅速发展和减排的需要,已经导致了需要越来越多可再生的能源,尤其是作为移动电子产品和交通运输工具的动力的需求。

发明内容

本发明人已经认识到,可以将流体压强场模式作用于物体倾斜的上与下表面上,所具有的流体压强梯度场模式的压力差用于提取流体能量,或者,将流体的高压强区域往低压强区域流动模式具有的动能用于提取流体能量。并且本发明人还认识到,流体中蕴含着无限的静压力能量,压力能量可以看作充电电池中存储的“电量”,而液压动力电池设备,存储着无限的静压力能量。

流体静压力可以通过流体中的物体分离为方向向下的液柱压力和方向向上的浮力。通常,利用下述技术,通过以流体重力和浮力作为外力,在旋转体上施加单方向、不对称的力,以产生外力矩,来实现推动旋转体转动目的。尽管来说,对于流体中,物体运动方向一般只能是单方向的运动。

通常,利用下述技术,物体可以利用流体压强梯度场在不改变形状、体积和密度,不消耗能量的条件下做上下的往复运动。所述流体压强梯度场包括重力梯度场与浮力梯度场。在一些实施例中,利用以下技术,利用压力势能、流体重力和浮力的作用,创造出一个永恒的、非对称压力环境,将势能转化为机械能。因此,各实施例具有很多可能的应用,例如包括作为发电机的动力源放置于工厂、住宅等任何地方,或者机器人、车辆、移动电子产品和植入性医疗装置的电源里等,提供无限、自由移动的能量。

在一些实施例中,流体梯度压强场模式是所谓的流体重力梯度场和浮力梯度场。对于液体压强而言,压强随液体深度增加而增大,而在液体中放置一个空气空间,则可改变压强的自然分布梯度。隔离空气与液体之间则采用动密封技术。动密封有多种方法,包括磁密封、机械密封,也可以是机械密封与磁密封的组合形式。

所谓磁密封就是利用磁流体屏蔽流体,用于在流体中构建空气环境、真空环境、屏蔽结构和屏蔽装置。磁流体既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性。该流体在静态时无磁性吸引力,当外加磁场作用时,才表现出磁性。对于磁屏蔽而言,磁体的固体能量能够在特定的位置与磁流体形成磁回路来对抗流体的压力。

同时,磁流体具有零摩擦力、无泄漏的特点而不阻碍旋转物体的转动。因此,在旋转体上施加一个非对称的流体压力,根据重力平衡原理可得到一个循环的重力差,这对于利用流体压力提取能量而言都是重要的。

液压动力电池可以包括以下特征中的一个或多个的示例性方法。液压动力电池可以包括以下特征中的一个或多个。

在一个方面中,公开了一种液压动力电池,其包括,第一屏蔽装置位于旋转结构一侧的下面,第二屏蔽装置位于旋转结构另一侧的上面,且与旋转结构动密封连接,用于屏蔽下和上局部流体;第一、第二屏蔽装置分别固定在容器上,以消除旋转结构局部受到的上和下的流体压力,用于构造流体重力梯度场和浮力梯度场;以及利用重力梯度场和浮力梯度场在旋转结构上,施加一个不对称的流体旋转力矩,用于推动旋转结构旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

在一个方面中,还公开了一种液压动力电池,其包括,第一流体室位于旋转结构的下面,第二流体室位于旋转结构的另一侧上面,用于在旋转结构上施加一个不对称的流体压力;配置第一空气室位于第一流体室的上方、第二空气室位于第二流体室的下方,以构造浮力梯度场和重力梯度场,用于旋转结构获得方向向下压力差(液柱压力)和向上的压力差(浮力),产生一个不对称的流体旋转力矩,用于推动旋转结构旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

在一个方面中,还公开了一种液压动力电池,其包括一屏蔽罩,位于旋转体的一侧,将旋转体分为A、B二部分;且屏蔽罩与旋转体动密封连接,屏蔽流体,以使流体对旋转体在A部分无作用力,而在B部分有作用力;以及利用旋转体的A部分重力和B部分浮力,产生一个不对称的旋转力矩,用于推动旋转体旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

在一个方面中,还公开了一种液压动力电池,其包括第一屏蔽结构,位于传送带一侧端面,第二屏蔽结构,位于传送带另一侧端面,且与传送带动密封连接,以屏蔽流体;通过二个屏蔽结构与传送带形成一个空气空间或者低压力空间,将流体划分为液柱压力、浮力的二部分,构建重力梯度场和浮力梯度场;以及利用液柱压力和浮力对传送带施加一下、一上的外力,产生一个不对称的流体旋转力矩,用于推动传送带旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

在一个方面中,公开了一种液压动力电池,其包括,一个倾斜的传动带,可沿滑轮滑动,且有一个以上物体固定在传动带上;屏蔽结构位于传动带一侧的下方,且动密封接触,以屏蔽流体;屏蔽结构与传动带的密切接触,将使传动带的局部受到液柱压力作用;以及屏蔽装置固定在容器上,以抵消其受到浮力作用,构建重力梯度场,使液柱压力和浮力对二侧的传送带施加一个不对称的外力,产生一个不对称的流体旋转力矩,用于推动旋转结构旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

在一些实施例中,所述旋转结构可以是圆柱、圆环形或者传送带。在一些实施例中,所述屏蔽装置的扇面角度不小于于90度。在一些实施例中,所述传送带形状可以是同步带。在一些实施例中,所述设备包括至少一个所述屏蔽装置在旋转结构的斜边下面。在一些实施例中,所述屏蔽装置的磁回路可以是在旋转结构的内部设置永磁或者表面是导磁的,而磁靴固定在永磁相对的位置。在一些实施例中,所述屏蔽装置包含所述旋转结构。在一些实施例中,所述屏蔽装置与所述旋转结构之空间是空气或者真空。在一些实施例中,所述屏蔽装置可以是多种密封形式的组合。

在一些实施例中,所述液压动力电池的流体室是由屏蔽结构、容器和旋转结构组成。在一些实施例中,所述设备可以至少配置一个流体室来提取能量。在一些实施例中,所述流体室的屏蔽结构可以是磁流体和其它密封形式的组合。在一些实施例中,所述旋转结构表面可以是凸凹状形态,以增加作用面积和流体作用力。

在一些实施例中,所述屏蔽罩与所述旋转机构之间的动态密封可以磁流体或者其它密封形式。应当理解,在一些实施例中,所述旋转体位于所述屏蔽罩里面时的重力不变。在一些实施例中,所述屏蔽罩里面可以装有流体,而屏蔽罩外面无流体,在旋转体上有一个永恒的压差。

在一些实施例中,所述传送带被配置成多边形结构或者倾斜固定的环形。在一些实施例中,所述屏蔽结构被配置成导轨结构。在一些实施例中,所述液压动力电池包括所述传送带与所述导轨结构之间是动密封的,是磁流体密封或者与机械密封的组合。在一些实施例中,所述传送带表面可以是凹形或者凸形或者安装有物体,以增加作用力。在一些实施例中,所述液压动力电池中的屏蔽结构是用气囊环或者弹性材料密封的。

应当理解,在一些实施例中,所述屏蔽结构,用以屏蔽传动带一侧的流体作用,使这一侧传动带获得一个永久的重力梯度场、一个方向向下的压力差。在一些实施例中,所述物体是盒体。

应当理解,在一些实施例中,所述物体,系接受流体的压力作用,以获得向上和向下的流体动力,推动传输机构进行转动。应当理解,在一些实施例中,所述传输机构,将流体动能输送至设备或者发电机。应当理解,在一些实施例中,所述环形传动结构不受向上流体压力作用,是因所述屏蔽结构抵消了流体的压力作用。应当理解,在一些实施例中,所述物体可以是盒体,且可不受浮力作用。在一些实施例中,所述屏蔽结构可以是物体,也可以是旋转装置。

在一方面中,披露了一种动密封室,包括:第一屏蔽结构固定在容器上,第二屏蔽结构固定在容器上,且旋转体室动密封并固定在容器上;以及第一、第二屏蔽结构的一端分别与旋转体动密封连接,并且与旋转体形成一个动密封的空间,用于容置空气或者真空或者流体。在一些实施例中,所述屏蔽结构可以设置在所述容器的任意位置。在一些实施例中,所述动密封可以是迷宫密封、气囊密封。在一些实施例中,所述设备的屏蔽结构可以只有一个,用于隔离液体。

在一方面中,披露了一种滑轨结构舱,包括:第一环型滑轨、第二环型滑轨相对应地,平行地固定在容器上,且传送带的二端分别地连接在第一、第二环状滑轨上,用以传送带沿滑轨转动;配置传送带在第一、第二环状滑轨呈动密封配合,第一、二环状滑轨端面是密闭的,将传送带的内部构成一空气空间,以构造低气压或者真空环境,用于构建重力/浮力梯度场。在一些实施例中,所述环型滑轨可以是多边形,并且至少有一斜边。在一些实施例中,所述传送带是通过轴与环型滑轨连接。在一些实施例中,所述液压动力电池的环型滑轨是倾斜固定在容器内。应当理解,在一些实施例中,位于上部所述传送带受到流体重力(流体压力方向向下)作用,位于下部的所述传送带受到流体(流体压力方向向上)浮力作用。应当理解,在一些实施例中,传送带下面有轴和轴承,轴用于支撑传送带和轴承沿滑轨滚动。

在一方面中,披露了一种滑轨密封装置,包括:永磁位于滑轨上,以形成一磁环;磁靴位于传送带上,以形成一磁靴环,并装有磁流体;永磁与磁靴环相配合,以使磁流体沿磁回路分布,用于动密封二者的间隙。在一些实施例中,所述磁靴可以是位于滑轨上,以形成一磁靴环。在一些实施例中,所述磁靴可以被永磁包含。在一些实施例中,所述永磁可以被磁靴环包含。

在一方面中,披露了一种磁流体密封装置,包括:磁靴位于一结构的一端面上,永磁位于旋转体的内部,且固定在与磁靴相对位置;磁流体在磁靴内,且沿磁回路分布在旋转体的表面;以及永磁固定使之磁流体不跟随旋转体转动,磁流体用于固定地、动密封二者的间隙。在一些实施例中,所述磁流体密封装置的内部是一个密闭空间。在一些实施例中,所述动密封室可以是密封装置的内部空间。

在一方面中,披露了一种物体失去浮力并向下运动装置,包括:物体一位于物体二上面,且物体二包含物体一;物体一与物体二密封连接,且物体一下表面为空气,以屏蔽物体一下面的流体压力;以及流体分布于物体一的其它表面上,对物体一产生方向向下的压力差,而物体一无上浮的动能,用于使其失去浮力作用,并在向空气方向运动。

在另一方面中,披露了一种物体失去浮力并向下运动的方法,包含下列步骤:设置物体一位于物体二的上方,且物体二包含物体一,用于屏蔽流体;设置物体一的上表面和侧表面形状,以使其不受流体向上的压力作用;设置物体一下表面为空气环境,使物体一获得方向向下的压力差,而无上浮的动能,用于使其失去浮力作用,并在向空气方向运动。

一些实施例中,所述装置中物体一的下表面的压力可以是真空或者低于流体压力环境。在一些实施例中,所述液压动力电池中物体一的密度小于流体密度的不能上浮运动。在一些实施例中,所述物体一与物体二是呈运动状态。在一些实施例中,所述物体一与物体二的连接是动密封连接。

在一些实施例中,所述物体二与容器相连接。在一些实施例中,所述物体一可以是装置。在一些实施例中,所述物体二可以是装置。应当理解,在一些实施例中,流体具有增加所述物体一的重力功能,并推动物体以向下运动。

在另一方面中,披露了一种制造液压动力电池的方法,包含下列步骤:在容器中,1)设置第一动密封室在该旋转结构一侧的下面,设置第二动密封舱于该旋转结构一侧的上面;2)设置第三动密封舱于该旋转结构另一侧的上面,设置第四动密封舱于该旋转结构另一侧的下面;3)设置第一、第三动密封舱呈空气态;4)设置第二、第四动密封舱装有流体,用于对旋转结构施加液柱压力、浮力,构建重力/浮力梯度场;5)利用第二、第四动密封舱的压力,在旋转结构上产生一个外力矩,以推动旋转体转动;6)旋转结构与输出装置连接,并将旋转结构转动的能量传送至发电机。

在一些实施例中,所述容器可以是密封的。在一些实施例中,所述动密封舱可以是真空态。在一些实施例中,所述动密封舱是真空,所述容器中是气体。在一些实施例中,所述动密封舱与所述容器可以是二种不同液体或者二种不同气体或者不同压强的流体。在一些实施例中,所述液压动力电池的动密封舱可以是一个。在一些实施例中,所述动密封舱可以是设在旋转体的内部,或者圆周的任意位置上。

在另一方面中,披露了一种制造液压动力电池的方法,包含下列步骤::在容器中,1)设置旋转机构;2)设置与旋转机构相配合的动密封装置,将流体分离为液柱压力和方向向上压力,以构建重力/浮力梯度场;3)固定屏蔽装置在容器上,以消除旋转机构局部浮力作用;4)利用液柱压力和浮力,在旋转机构上产生一个旋转力矩,以推动其转动而输出能量。

在另一方面中,披露了一种用于液压自驱动旋转动力方法,包含下列步骤:

a)提供容器,装有流体,滑轨结构舱、传输带以及浮体;

b)提供传输带,其包括有第一端或者第二端,其中第一端用于放置于容器上,第二端用于输出动力;

c)提供浮体,设置为可失去浮力的物体,位于传输带上,用于制造低压强空间;

d)提供滑轨结构舱,置于容器上,用于构造重力/浮力梯度场;

e)根据流体作用在浮体上的位置去获取流体运动方向:i)流体作用在浮体的下表面,此时,流体压强高于浮体空间的压强而产生运动,同时低位的流体向高位移动并推动浮体向上运动;ii)流体作用在浮体的上表面,形成流体压强高于浮体空间的压强而产生运动,使高位流体向低位流动,流体推动浮体向下运动

f)利用流体的自驱动,推动传送带转动并将动能输出。

在另一方面中,披露了一种液压动力电池系统,其包含:1)流体室,系储存流体,以产生向上和或者向下压力,其中,该流体作用于旋转结构上;2)气体室,系储存气体(或者真空),与流体室配合,以改变流体压强方向;3)容器,系容置流体室、气体室、旋转结构和传送机构于容器内;4)旋转结构,系根据流体压力方向,产生压差,以进行转动;5)以及,传送机构,根据旋转结构提供的动能,向发电机输出动力;6)无线能量传输装置,系根据发电机发出的电力,以无线传输能力的方式将获得的电力输出。在一些实施例中,所述流体室是在该容器中局部存储流体。在一些实施例中,所述气体室是该容器中局部存储空气。在一些实施例中,容器或者气体室有少量流体进入会影响压力差的大小,可加装泵进行排泄或者减压。

在另一方面中,披露了一种液压动力电池设备,其包含:1)旋转机构,系用于接受流体压力作用,其中,该旋转机构包括传送带,以及固定在传送带上的盒体、传输装置;2)滑轨结构舱,系储存气体(或者真空),将流体分离为上和下两部分,其中,位于传送带的上部接受流体的重力作用,位于传送带的下部接受流体的浮力作用,构建重力/浮力梯度场;3)容器,系容置流体、滑轨结构舱、旋转机构和传送装置于容器内;4)以及传送装置,根据传送带得到动力,以向设备或者发电机输出动力。

在另一方面中,披露了一种制造液压动力电池的方法,包含下列步骤:提供一旋转机构,用于接受流体压力作用,其中,该旋转机构包括传送带,以及固定在传送带上的物体、传输装置;根据一滑轨结构舱,储存气体(或者真空),将流体分离为上和下而部分,改变流体压强方向,构建重力/浮力梯度场;取得位于上面的传送带受到的流体的重力作用,位于下面的传送带受到流体的浮力作用;提供一容器,容置流体、滑轨结构舱、旋转机构和传送装置于容器内;以及提供传送装置,根据传送带得到动力,以向设备或者发电机输出动力。在一些实施例中,所述设备上的旋转机构是倾斜的,或者是至少有一个倾斜边的多边形环结构。在一些实施例中,所述物体是盒体,其形状是凸形或者凹形状。

在另一方面中,披露了一种液压动力电池装置,包含:一环形传动结构,系用以通过物体获得流体动力,并且将所得到的动力输送至发电设备;一屏蔽装置,系用以屏蔽环形传动结构的一侧、下面的流体作用,使这一侧的环形传动结构不受向上流体压力作用,构造重力梯度场;物体,系接受流体的压力作用,以获得向上和向下的流体动力,推动传输机构进行转动;以及,一传输机构,系将物体所得到流体动能输送至设备或者发电机。应当理解,在一些实施例中,所述环形传动结构不受向上流体压力作用,是因所述屏蔽装置抵消了流体的压力作用。应当理解,在一些实施例中,所述物体不受向上流体压力作用,是因所述屏蔽装置与环形传动结构之间是无液体,或者低于流体压力的气态或者真空态。

在另一方面中,披露了一种制造液压动力电池的方法,包含下列步骤:提供一环形传动结构,用以获得流体动力,并且将所得到的动力输送至发电设备;

提供一屏蔽装置,用以屏蔽环形传动结构的一侧、下面的流体作用,使这一侧的环形传动结构不受向上流体压力作用;提供物体,用以接受流体的压力作用,以获得向上和向下的流体动力,推动传输机构进行转动;根据流体对盒体上部或者下部的压力作用,推动传输机构进行转动;以及提供一传输机构,系将盒体所得到流体动能输送至设备或者发电机。在一些实施例中,所述设备上的一些盒体是不受浮力作用的。应当理解,在一些实施例中,所述传输机构二侧上的盒体存在永恒的浮力差,以推动传输机构进行转动。在一些实施例中,所述屏蔽装置可以是钢性传送带的传输结构。应当理解,在一些实施例中,所述屏蔽装置与传送带之间是动密封的,即无流体或者被屏蔽的区域压强低于流体压强。

在另一方面中,披露了一种液压动力电池装置,包括:提供流体室和旋转机构,a)在所述旋转机构的上方的左侧设置一流体室,在右侧设置一动密封舱;并且反方向地,在所述旋转机构的下方的左侧设置一动密封舱,在右侧设置一流体室;流体对所述传输机构从上到下分布的流体室,dong密封舱有一个向下的重力作用;流体对所述传输机构从下到上分布的流体室,dong密封舱有一个向上的浮力作用,而形成旋转动力;或者b)在传输机构内部设置为无流体室,传输机构将流体分离为一个方向下的流体压力,一个方向上的流体压力,根据上和下压力分布在传输机构的二侧,而形成旋转动力,用于提取流体能量。

在另一方面中,披露了一种液压动力电池结构,在一个布置中,包括:提供空间结构,利用屏蔽结构在传输带表面或者表面边缘二侧通过动密封连接形式,将传输机构分割成一个或者多个的密封舱,或者将传输机构内部空间动密封为无流体室,以构建重力/浮力梯度场;并将利用重力/浮力梯度场对传输机构表面的压力,构造成旋转力矩,用于提取流体压力能量。

在一些实施例中,所述流体窒配置于所述传输机构的一侧区域,用于构建非对称的浮力结构来提取浮力能量。在一些实施例中,在所述旋转机构下面中心位置有一个所述屏蔽结构,用于构建流体室和无液体室以提取浮力能量。

在一些实施例中,所述设备是一个发电装置,它包括磁屏蔽装置和屏蔽结构,所述磁屏蔽装置能够从流体室结构提取能量。

一种液压自驱动动力结构,包括:a)在一容器中,装有液体,以获得流体的动力;b)在所述容器中设置旋转机构,用以输出流体的动力;以及c)非对称地设置安装所述旋转机构和传输带,或者至少有一段传输带的是倾斜的,并且设置所述旋转机构和传输带的内部为空气或者真空;d)使传送带内部形成一个空气或者真空的区域,传送带外部形成一个流体区域,使倾斜的传输带部分的内部是空气或者真空,倾斜的传输带部分的外部是流体;让e)(1)在旋转机构下形成方向向上流体压力差的区域,即浮力梯度场;(2)在旋转机构上方形成方向向下的流体压力差的区域,即重力梯度场;f)在所述传输带上设置有一定形状线条或者物体,用以增加传送带和流体或者气体的作用力,推动传输带运动,致使g)(i)在压力差的方向向上区域,流体从低位向高位流动,推动所述物体向上运动;(ii)在压力差的方向向下区域,流体从高位向低位流动,推动所述物体向下运动;h)流体推动传送带做循环运动,输出动力。

在另一方面中,披露了一种在流体中构建重力/浮力压强梯度场的方法,包括下列步骤:设置一个物体的上表面或者下表面呈曲面或者斜面;在容器中,固定这个物体;然后注入流体使其濅末物体,用于对其施加流体压力,使流体压力对曲面或者斜面呈梯度变化。在一些实施例中,所述物体可以是旋转机构,或者装置。

在另一方面中,披露了一种倍增重力、浮力的方法,包括下列步骤:设置一个旋转机构;在容器中,固定这个旋转机构;将旋转机构设置为空气或者真空状态;然后注入流体使其濅末旋转机构,使流体压力对旋转机构的下面表面产生方向向上的压力差。应当理解,在一些实施例中,所述压力差的大小与盒体的内部压强大小相关,即呈相反关系。在一些实施例中,濅末在流体中的旋转机构的体积越大,总压力差越大。

在另一方面中,披露了一种引导流体压力差方向的系统,其包含,

流体压力单元,系存储密度相对大的流体;

流体导向单元,系存储密度相对小的流体;

容器,系存储流体压力单元,其中流体压力单元包含流体导向单元,

流体压力单元的流体分布在流体导向单元表面上,且具有对流体导向单元施加流体压力的作用;

流体导向单元的流体分布在流体压力单元表面上,且具有引导流体压力单元的流体压力差的方向作用。

在另一方面中,一种引导流体压力差方向的方法,包含下列步骤:

提供一流体压力单元,系存储密度相对大的流体;

提供一流体导向单元,系存储密度相对小的流体;

提供一容器,系存储流体压力单元和流体导向单元;

通过流体压力单元的流体对流体导向单元表面的分布,获得压力单元流体的压力作用;

通过流体导向单元的流体对流体压力单元表面的分布,获得压力单元的流体压力差的方向;

在一些实施例中,所述流体导向单元可以是真空。应当理解,流体压力差方向具有相对性,二种密度不等的流体的位置关系可以改变压力差作用的方向。在一些实施例中,通过二种密度不等的流体的位置关系,流体密度大的包含密度小的,或者密度小的在下面时,可改变流体压力差的方向,即在流体边界面获得不同方向的压力方向。

除非另行定义,否则本文使用的所有技术和科学术语的含义都与本发明所属领域的普通技术人员所通常理解的含义相同。万一与本文通过引用并入的公开文本、专利申请、专利和其他参考文献冲突,以本说明书(包括定义)为准。

各个实施例可以单独地或组合地包括任何以上特征。通过下面的详细描述,本发明的其他特征、目的和优点将变得显而易见。

通过下面的详细描述,本发明的其他特征、目的和优点将变得显而易见。

附图说明

图1示出了一种液压动力电池的原理结构示意图,图1A、图1B示出了屏蔽装置的实例;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力;图1A and图1B为屏蔽物体1010内部结构示意图。

图1.1示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力。图1.1A示出了1001的内部结构示意图。

图1.2示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;图1.2A示出了1001的内部结构示意图。

图1.3示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力。

图1.4示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力。

图1.5示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力。

图1.6示出了图1液压动力电池的相同原理的示意图另一种的结构的示意图;其中,1001为旋转物体,1010为屏蔽物体,用于屏蔽流体压力。

图2示出了一种液压动力电池原理的示意图,图2A示出了该设备的实例,图2B示出了一个屏蔽结构的实例。

图3示出了一种液压动力电池原理的示意图,图3A示出了该设备的实例,图3B示出了water对旋转体施加压力的示意图。

图4示出了一种液压动力电池方案的示意图。

图4A示出了一种液压动力电池实例的示意图,图4A1示出了该设备的传送带结构,图4A2示出了滑轨结构的示意图。

图4B示出了传送带受到水压的示意图。

图4C示出了图4A1的另一种传送带结构的示意图,其中,传送带内部为空气室用于屏蔽流体压力;传送带上面若干个物体4001A,用于增加流体对传送带的推力;在4001A一端上有轴,轴固定在传送带上,可使4001A自由转动一定的角度,在传送带的上方时不受浮力作用,它在水里的重量大于空气中的重量。

图4C1示出了图4A1的另一种传送带结构的示意图其中,4001B如图所示。

图4C2示出了图4A1的另一种传送带结构的示意图其中,4001B如图所示。

图4C3示出了图4A1的另一种传送带结构的示意图其中,4001B如图所示。

图4D示出了液压动力电池的另一种结构的示意图。

图4E示出了另一种结构实施例的示意图,其中,传送带的二侧与气囊连接,以屏蔽液体。

图4F示出了气囊的结构实例示意图。

图4G示出了液压动力电池的另一种结构的示意图,其中,传送带的二侧与弹性材料连接,以屏蔽液体。

图4H示出了液压动力电池的另一种结构的示意图,其中,弹性材料与传送带和滑轮连接,以屏蔽液体。

参考图4I示出了图4工作原理示意图。

图5示出了一种液压动力电池实例的示意图,图5A是该设备的另一种结构。

图6示出了一种物体失去浮力方法的示意图。

图6A示出了一种应用物体失去浮力方法制造的液压动力电池的示意图。

图7示出了流体梯度场的示意图。

具体实施方式

图1示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中旋转装置1001被水的重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图1,第一、第二屏蔽装置1010连接在容器上(未示出)。有轴1011的旋转装置1001被配置在容器中,第一屏蔽装置1010位于旋转装置1001中心一侧的下面,与旋转装置1001动密封连接,用于屏蔽旋转装置1001下方流体作用;第二屏蔽装置1010位于旋转装置1001中心另一侧的上方,与旋转装置1001动密封连接,用于屏蔽旋转装置1001上方流体作用。

参考图1A,示出了屏蔽装置1010,屏蔽旋转装置1001为特征的示例性实施例。磁1002被配置在1001的内部与1010相对应的位置。屏蔽装置1010由磁靴1003和磁流体1004组成。磁流体1004在磁靴1003内部并被磁1002吸引,与旋转装置1001的轴向连接,密封了磁靴1003内部与旋转装置1001之间的间隙,通过屏蔽装置1010与旋转装置1001构成一个空气室,以屏蔽水。

参考图1B,示出了屏蔽装置1010与屏蔽旋转装置1001连接的另一种结构示意图。磁1002被配置在1001的内部与1010相对应的位置。屏蔽装置1010由磁靴1003和磁流体1004组成。磁流体1004在磁靴1003内部被磁1002吸引,与旋转装置1001的径向连接,密封了磁靴1003内部与旋转装置1001之间的间隙,通过屏蔽装置1010与旋转装置1001构成一个空气室,以屏蔽水。

参考图1,当容器中注水后,位于旋转装置1001上下方的空气室的压强小于流体压强,即,水压力对旋转装置1001的左侧有一个向下的流体重力,对旋转装置1001的右侧有一个向上的流体浮力(箭头所示),水在旋转装置1001二侧产生一个流体力矩,推动旋转装置1001旋转。并且,根据流体从高压强向低压强流动原理,水压强在左侧驱动旋转装置1001向下持续运动,水压强在右侧驱动旋转装置1001向上持续运动,并将旋转装置1001获得的动能送至传动轴1011输出。

图1.1,图1.2,图1.3,图1.4,图1.5and图1.6的原理和工作方式与图1相同。

图2示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中圆柱形、旋转体2001被水的重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图2,第一、二、三、四屏蔽结构2002分别与旋转体2001动密封接触,将容器2000划分为4个空间,构成了二个水室和二个空气室。第一水室位于旋转体2001的下方,第二水室位于旋转体2001的另一侧上方;第一空气室位于第一流体室的上方、第二空气室位于第二流体室的下方。在左侧,第二水室、旋转体2001、第二空气室位构成一个永恒的、方向向向下的,高压强→低压强区域;在右侧,第一水室、旋转体2001、第一空气室位构成一个永恒的、方向向上的,高压强→低压强区域。

参考图2A,为图2设备实例的示意图。其中,屏蔽结构2002与容器2000、旋转体2001连接。旋转体2001径向的外沿与容器2000动密封连接,以使旋转体2001转动时无泄漏。

参考图2B,为屏蔽结构2002与旋转体2001特征的示例性实施例。磁2010被配置在旋转体2001内部与磁靴2011相对的位于。磁靴2011固定在容器2000上,并且装有磁流体2012。磁流体2012被磁2010吸引与旋转体2001连接,动密封屏蔽结构2002与旋转体2001的间隙而隔离流体。

参考图2,位于旋转体2001二侧的空气室的压强小于流体压强,即:水压力对旋转体2001的左侧有一个向下的流体重力;对旋转体2001的右侧有一个向上的浮力(箭头所示);水对旋转体1001产生一个流体力矩,推动其转动。并且,根据流体从高压强向低压强流动原理,水压强在左侧驱动旋转体2001向下持续运动,水压强在右侧驱动旋转体1001向上持续运动,并将旋转体2001的动能送至传动轴2003输出。

参考图3示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中圆柱形、旋转体3001被其重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图3,屏蔽罩3002位于旋转体3001中心的左侧,将旋转体3001分为A、B二部分。屏蔽罩3002在旋转体3001的半径处,与旋转体3001动密封连接,由此在A部分形成一个无水的空间,使旋转体3001的A部分,不受水的压力作用,只有向下的重力作用,而旋转体3001的B部分则受到水的浮力作用。

参考图3B,示出了图3设备的工作原理示意图。旋转体的A部分受重力作用,与B部分受到的浮力作用(箭头所示),在旋转体3001上产生一个旋转力矩,将推动旋转体3001旋转。由于在任何时刻,这个旋转力矩永远地存在,将推动旋转体3001持续旋转,并将产生的动能送至传动轴输出。

参考图4,示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中传动装置的传输带4000、物体4001被水的重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图4,示出了能量提取设备结构特征示意图,示出了在传送带4000的内部构成一个倾斜的空气室,以隔离水的压力为特征,来获得一个低压强的区域与流体重力梯度的示例性实施例。即,高压强→低压强方向:传送带4000(上部分)→空气室←传送带(下部分)。并且物体4001是失去浮力的。

参考图4A,示出了能量提取设备结构实例示意图,容器4010装有水,第一、第二滑轨4003倾斜固定在容器4010上,分别与同步带4001N的二端面动密封连接,在同步带4001N的内部构成一个倾斜的空气室,以隔离水的压力。

参考图4A1、图4B,示出了同步带4001N、滑轨4003结构特征的实例示意图。在同步带4001N的二端处,有磁靴环4013、磁流体4004和弹性密封圈4002,磁流体4004和弹性密封圈4002与位于滑轨4003上的磁环(未示出)分别地相互对应,动密封其间隙。

参考图4C,示出了一种传输装置结构特征的示意图。其中,传送带内部为空气室用于屏蔽流体压力;传送带上面分佈若干个物体4001A,用于增加流体对传送带的推动作用;在4001A一端上有轴,轴固定在传送带上,4001A在传送带的上方时,可转动一定角度后垂直,使4001A不受浮力作用,其重量大于空气中的重量。

当4001A在传送带下端轉折受到浮力作用时,让它转动一定角度使其不再阻碍传送带的向下运动;当4001A在传送带下方受到浮力作用时,使其转至垂直角度停止,来增加流体对传送带的推动作用。应当理解,4001A转动的角度与传送带装置的倾斜角度相关。

参考图4C1示出了另一种内部为空气的传输装置结构的示意图。4001B如图所示,传送带的表面是半圓形状,传送带上部受流體的重力作用,推动传送带向下运动;传送带下部受方向向上的水压力作用,即有浮力作用,推动传送带向上运动。

参考图4C2,图4C3的原理和工作方式与图4C1的原理相同。

参考图4D示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中传送带4002B被水的重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图4D,示出了设备的结构特征示意图。第一、第二滑轨4003A固定在容器上,轴4005们固定在传送带4002B上。安装在轴4005的二端上的轴承4006们,配置在滑轨4003A内,可滚动,以带动传送带4002B沿滑轨4003A滚动。

参考图4E,示出了设备的安装示意图。其中,多级环状气囊4007与传送带4002B密封相连接,构成一个空气室,以屏蔽水的压力。多级环状气囊4007固定在轴4011上,形成牵引力,以实现空气室的压强小于水的压强的目的。

参考图4F,示出了多个环状气囊4007的结构特征示意图。多个环状气囊组成4007,轴4011固定在容器上,并且可转动。

参考图4G,示出了一种密封传送带结构特征示意图。气囊4007A密封连接在传送带4002B的二端,构成一个空气室。应当理解,在一些实施例中,气囊4007A是高弹性材料的,其气压应适当,以不要影响传送带的转动。

参考图4H,示出了一种密封传送带结构特征示意图。气囊4007A密封连接在传送带4002B的二端,构成一个空气室。气囊4007A是弹性材料的,固定在转动盘4014上,形成牵引力,以使空气室的压强小于水的压强,以不要影响传送带的转动。

参考图4I,示出了图4工作原理示意图。传送带4000被倾斜的固定在容器中,并且内部是一个空气室;6个物体4001(假设是浮体)固定在传送带4000上,物体4001位于左侧时失去浮力作用;注水的容器中,存在三个不同的压强区域,传送带4000(上部)→空气室←传送带4000(下部)(箭头所示为压强方向),即水的压强对传送带4000上部分产生一个方向向下的水重力作用,对传送带4000下部分产生一个方向向上的浮力作用,由此在传送带4000上产生一个永久存在的旋转力矩。设备工作时:在左侧,1)第一、第二、第三水区域下方是空气,构成重力梯度场,这三个区域水的重力将压迫传送带4000向下运动,并且推动第一、第二物体4001到达第三物体4001位置;2)使第三物体4001转动至第四物体4001位置,即水的压力方向由在顶部转变为在底部,从无浮力作用转变为有浮力作用;3)由于传送带4000的转动,致使第一、第二、第三区域高位的水,逐渐向下运动至第8区域的低位,导致第一、第二、第三区域水位降低,因此,第8区域高位的水向右运动,使第8区域底位水的压强增大,则向上运动,由此形成了水的自驱动旋转;在右侧,由于传送带4000的转动,致使第一、第二、第三区域高位的水,逐渐向下运动至第8区域的低位,导致第一、第二、第三区域水位降低;4)第四、五、六水的区域上方是空气,此区域的水对第四、五、六物体4001和传送带4000产生方向向上的压力差,因此形成了浮力梯度场,这三个区域的水将推动它们向上运动,并且推动第四、五物体4001到达第六物体4001位置;5)同时,第六物体4001转动至第一物体4001位置,即水由在底部对它施加压力转变为在顶部施加压力作用,从浮力作用转变为无浮力作用;6)由于传送带4000的运动,致使第四、五、六区域低位的水,向上运动至第7区域的高位,导致第四、五、六区域水的压强逐渐减小和第7区域低位水的压强增大,因此,第7区域低位的水向左运动,使第7区域高位水则向下运动,由此形成了水的自驱动旋转;

7)通过水的旋转,使第一、第二、第三物体4001与第四、五、六物体4001产生向上、向下的循环运动,通过循环运动,传送带4000将产生的动能输出。

参考图5示出了总体上描述本发明一个实施例的示意图,其中物体5001被水的重力和浮力推动旋转以输出动能(假设流体为水)。

参考图5,适用于较大水面环境。滑轮5002、滑轮5003固定在容器上,传动带5004安装有8个物体5001,且配置在三组滑轮5002上;旋转带5005配置在容器的滑轮5002、5003上,与位于左侧的传动带5004密切接触,以屏蔽传动带5004的左侧水压力作用。应当理解,物体5001位于旋转带5005的上方时,其所述物体的形状是不受到浮力作用的,与传动带的倾斜角度相关。所述旋转带5005是刚性的。

参考图5A,示出了图5设备的另一种结构特征。旋转带5005配置在二组小滑轮5003上。传动带5004配置在二组滑轮5002上,并且安装有8个物体5001。如图所示,旋转带5005与传动带5004左侧以密切接触方式,屏蔽传动带5004受到向上的水压力作用。

参考图5,示出了设备的工作原理,假设物体5001是密度小于水的。工作时,1)位于传输带左侧的物体5001们,由于它们的底部水的压力被5005屏蔽,无向上的动力,而水的重力施加在左侧的5001们的顶部,水与它们形成高压强→低压强区域,即重力梯度场,因此水将沿着旋转带5003,推动左侧物体5001们向下运动;2)位于传输带右侧底部的物体5001们,则受到水的浮力作用,在垂直方向,形成高压强→低压强区域,即浮力梯度场,因此水将产生向上的运动,推动传输带右侧物体5001们向上运动;

3)传输带左、右二侧物体5001们带动传动带5004、旋转带5005旋转,而旋转带5005的转动继续屏蔽水的向上压力;4)由于转动,左边的5001们运动到右侧时,5001们底部开始受到水的浮力作用,由此向上转动;5)由于转动,右边的5001们运动到左侧时,顶部开始受到水的重力作用,开始向下转动,即,传动带5004循环运动,并将产生的动能输出。

参考图6示出了描述本发明浮体失去浮力并向下运动的方法示例性示意图,其中,浮体是密度小于流体的物体,立方体6001是浮体,在水的重力作用下向下运动(假设流体是水)。

参考图6,示出了利用浮体失去浮力并向下运动方法的结构特征,浮体6001位于物体6002上面,物体6002固定在容器上;浮体6001的四周与物体6002动密封相连接,即上下可滑动,在浮体6001的底部构成一个空气室。当容器注水后,水在浮体6001的顶部和四周的表面施加了压力(如箭头所示),水对浮体6001的四周的表面只有水平的压力作用,并因浮体6001的四周的表面是对称的而抵消;在浮体6001的上方,形成了一个方向向下的压强区域(水→空气室),即,在浮体6001下方,无方向向上的动力,失去浮力作用;在浮体6001上方,水施加了水的重力,构成方向向下的动力,使其向下运动,同时使浮体6001的重力增加,即浮体6001重力=物体重量+水的重力。

参考图6A示出了总体上描述本发明一个设备应用了浮体失去浮力并向下运动的方法的例示性意图,其中浮体6001被水的重力和浮力推动上下的往复,以输出动能(假设流体为水).浮体6001固定在空气盒体6002的上面,空气盒体6002连接在传送带6003上,传送带6003可在轮6004上转动,第一、第二轮6004倾斜的固定在容器上,其倾斜的角度是使浮体6001、空气盒体6002的四周的表面不受向上的水的作用而无向上的动力。传送带6003与第一、第二轮6004连接为一个空气室,使位于左侧时的浮体6001们下面都是空气,即在传送带6003左侧,形成一个水重力梯度场,成为浮体向下运动的动力;而位于右侧的空气盒体6002们上面都是空气,即在右侧的传送带6003形成一个浮力梯度场。设备工作时,1)在设备左侧,在水的重力作用下,浮体6001、空气盒体6002、传送带6003将开始转动,水将沿着传送带6003向下运动,即高位的水将沿着传送带6003向低位运动;2)在设备右侧,在水的浮力作用下,浮体6001、空气盒体6002、传送带6003将开始转动,水将沿着传送带6003向上运动,即低位的水将沿着传送带6003向高位运动;3)因此,传送带6003开始旋转运动;4)因转动,在右侧的浮体6001们逐个地转动到左侧,左侧的立方体6001们逐个转动到右侧,即回到初始状态,完成一个往复的周期;之后,浮体6001们继续运动,推动传送带6003持续运动,以将所获得的动能输出。应当理解,浮体、传动装置、容器等材料的选择,应当考虑到流体对它们的腐蚀影响,并且浮体6001的形状可以是流线形的,以减小在低位旋转的阻力。

图7示出了一种在静流体中构建流体重力梯度场和浮力梯度场方法的示例性示意图(假设流体为水),包括,将盒体7001以一定的角度,倾斜地固定在7000容器中,用以在盒体7001上表面承受流体的重力和下表面承受浮力。应当理解,盒体7001可以是任何物体。

参考图7示出了,盒体7001内部为空气,A、B表面为弹性膜,A表面上是流体重力梯度场,B表面下是浮力梯度场。在水中,方向向下的箭头是重力梯度场,方向向上的箭头是浮力梯度场,它们的方向相反,且在P1、P2点处场强度最大。应当理解,固定在A表面的浮体,将转化为“下沉体”。

无论何时何地,重力场都以压力的形式以及在重力场内以无线传输的方式存储能量,从而使流体成为“能量存储器”,并且是无限容量和独一无二的电池。

以上实施例证明了以下概念:

1.一种用于将流体中的压力能转化为机械能的能量转换装置。所述能量转换装置是利用流体静压力旋转驱动发电机运转的能量转换装置。所述能量转换装置包括至少一个屏蔽结构,传动机构和流体。所述屏蔽结构屏蔽了所述传动机构局部的流体压力作用;所述传动机构的局部被配置为不同压强的区域,引导流体从高压强区域向低压强区域运动以推动所述传动机构运动。

2.一种液压电池,所述液压电池包括,流体、屏蔽结构、传动机构和发电装置.传动机构的传动上表面或者下表面被配置成密封空间以压力差方式引导流体自驱动传动机构输出压力能量,所述密封空间的内部压强特征低于或者高于流体压强特征,其中压力差是通过作用在所述传动机构表面的流体压强与所述密封空间的内部环境压强之间的差来实现的,其中流体自驱动是流体通过从高压强区域向低压强区域流动来实现的。屏蔽结构,所述液压电池还包括一个或多个所述屏蔽结构,用于与所述传动机构组合构建密封空间以容纳气体、流体或者真空,所述流体包括液体和气体。

3.一种液压动力电池,所述液压动力电池包括,流体、屏蔽结构、传动机构、排流体装置和发电装置:传动机构,所述传动机构的表面被配置成流体压强梯度场的底面或者顶面以压力差方式引导流体自己去驱动传动机构输出压力能量,所述流体压强梯度场的流体底面或者顶面的特征是斜面或者曲面,其中压力差是通过所述压强梯度场与气体或者真空或者低压强空间压强之间的差来实现的.屏蔽结构,所述液压电池还包括一个或多个所述屏蔽结构,用于隔离流体对所述旋转结构的压力以获得方向向下的压力差。

4.所述传动机构的局部被所述屏蔽结构屏蔽。

5.所述传动机构表面的局部被配置成一个或多个所述密封空间。

6.所述传动机构与所述密封空间连接是动密封的。

7.所述屏蔽结构是固定不动的。

8.一种用于引导流体的压差方向的系统,包括:流体压力单元,用于存储密度相对较大的流体;流体引导单元,用于存储密度相对较小的流体;一种用于容纳流体压力单元的容器,其中,所述流体压力单元包括流体引导单元;以及用于容纳流体压力单元的容器。流体压力单元的流体分布在流体引导单元的表面上,并且具有向流体引导单元施加流体压力的功能。流体引导单元的流体分布在流体压力单元的表面上,并且具有引导流体压力单元的流体压力差的方向的功能。

9.一种引导流体压力差方向的方法,包括以下步骤:提供流体压力单元,用于存储密度较大的流体;提供一种流体引导单元,用于存储密度相对较小的流体;提供一个容器,用于存储流体压力单元和流体引导单元;通过流体压力单元的流体在流体引导单元的表面上的分布来获得流体压力单元的流体压力;通过流体引导单元的流体在流体压力单元的表面上的分布来获得流体压力单元的流体压力差的方向。将理解的是,在一些实施例中,所述的能量转换设备或液压动力电池为移动设备提供电力或电力。所述能量转换装置或液压动力电池可以设置在陀螺仪上,使得所述能量转换装置或液压动力电池中的每个工作单元可以始终保持在工作状态或垂直于地球的中心。其中,所述的能量转换装置或液压动力电池中的工作单元包括压力单元,流体引导单元,重力梯度场和浮力梯度场。应当理解,在一些实施例中,用于屏蔽流体的材料可以是气凝胶材料。

10.公开了一种在流体中构造重力和浮力压力梯度场的方法,包括以下步骤:将一个物体的顶部或底部设置为弯曲或倾斜,将所述物体固定到盛有流体的容器中,将所述物体浸入流体中,流体压力呈梯度变化的作用在弯曲或倾斜的所述物体表面上。在一些实施例中,所述物体可以是旋转机构或设备。

总之,已经描述了用于提取流体能量的基于重力/浮力梯度场的方案的若干实施例。众所周知,“水晶收音机”是没有电源的收音机——但它是“接收器-声音源”。而液压动力电池与“水晶收音机”一样,是无须充电的电池——但它是“转换器一能量源”,它可以为人类在任何地方提供无限动力或者电力。液压动力电池作为能量转换设备,可以作为任何设备的电源,或者通过发电机提供电力。

例如,在宏观世界中,可以将这种能量转换设备用于为家庭、厂房中的机器人和/或计算机供电,或为电动交通工具供电。例如,一些实施例可以向植入的医疗器械(例如人工心脏、起搏器、药物输送泵等)或埋入式传感器的植入式医疗设备供电。

已经描述了本发明的若干实施例。尽管如此,应当理解的是,可以在不脱离本发明精神和范围的前提下做出各种修改。

前面的描述涉及了目前被认为是最实用的实施方案。应当理解,本公开并不限于这些实施例,而是,相反,其意图是覆盖各种修改和等效布置包括在所附权利要求的精神和范围,其范围是符合最宽的解释,正如法律允许的解释包括所有此类修改和等同结构。

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