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【发明授权】一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统_豚之声汽车科技(上海)有限公司_201811369561.3 

申请/专利权人:豚之声汽车科技(上海)有限公司

申请日:2018-11-16

公开(公告)日:2024-04-02

公开(公告)号:CN109356755B

主分类号:F02M35/024

分类号:F02M35/024;F02M35/08;F02M35/10;F02M35/104

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.04.02#授权;2019.03.15#实质审查的生效;2019.02.19#公开

摘要:本发明公开了一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,包括进气管道口、进气管道球阀、进气阀门控制器、第一进气管道、空滤盒、空滤芯、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道,进气管道口设置于第一进气管道一端,并呈圆台型逐渐向外收紧;进气管道球阀设置于第一进气管道内并靠近进气管道口;进气阀门控制器连接进气管道球阀,用于控制进气管道球阀左右移动进而启闭进气管道口;第一进气管道一端与进气管道口连通,另一端与空滤盒连通;空滤芯设置于空滤盒内,用于过滤第一进气管道中残存的外来异物;第二进气管道一端与空滤盒连通,另一端与节气门连接;节气门与发动机连接,用于控制进气量大小;尾气排气管道与发动机连接,用于排放尾气。

主权项:1.一种内燃机主进气管道中部密封式补给氧气的进换气系统,其特征在于,包括进气管道口、进气管道球阀、进气阀门控制器、第一进气管道、空滤盒、空滤芯、第二进气管道、节气门、发动机、尾气排气管道、手动应急拉线开关、过滤网支架、复位弹簧、第三进气管道、双向鼓风机、操作室过渡仓、观测逃生窗和外部循环切换阀门,其中:所述进气管道口设置于所述第一进气管道的一端,并呈圆台型逐渐向外收紧;所述进气管道球阀设置于所述第一进气管道内并靠近所述进气管道口;所述进气阀门控制器连接所述进气管道球阀,用于控制所述进气管道球阀的左右移动进而启闭所述进气管道口;所述第一进气管道一端与所述进气管道口连通,另一端与所述空滤盒连通;所述空滤芯设置于所述空滤盒内部,用于过滤所述第一进气管道中残存的外来异物;所述第二进气管道一端与所述空滤盒连通,另一端与所述节气门连接;所述节气门与所述发动机连接,用于控制进气量大小;所述尾气排气管道与所述发动机连接,用于排放尾气;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第一气路;所述手动应急拉线开关与所述进气管道球阀连接并穿过所述进气管道口延伸至所述进气管道口外侧,用于当所述进气阀门控制器发生故障或车辆强制涉水时作为机动开关进而通过手动操作将所述进气管道口进行封闭;所述过滤网支架套设在所述进气管道口上,并呈镂空状,用于过滤外来异物并使得所述手动应急拉线开关从所述过滤网支架的近中心处贯穿而过;所述复位弹簧与所述进气管道球阀连接,并与所述进气阀门控制器相抵接,用于在松掉所述手动应急拉线开关时使得所述进气管道球阀恢复到初始位置;所述第三进气管道一端与所述第二进气管道连通,另一端与所述操作室过渡仓连接;所述双向鼓风机设置于所述第三进气管道内部,用于控制气流正向和反向的风速、风量大小;所述外部循环切换阀门设置于所述操作室过渡仓内部,且位于所述第三进气管道与所述操作室过渡仓连接处;所述观测逃生窗设置于所述操作室过渡仓上;所述操作室过渡仓、外部循环切换阀门、双向鼓风机、第三进气管道、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第二气路;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、第三进气管道、双向鼓风机、外部循环切换阀门和操作室过渡仓依次密封连接形成第三气路。

全文数据:一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统技术领域本发明涉及进换气系统技术领域,特别涉及一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统。背景技术现有产品多在越野车上有所体现,加长加高单向裸露进气口,为防止发动机行驶或是做功过程中有效避开水的装置主要体现在越野车上加装的进气管,也称进气喉即:延伸进气管,加高外部进气口以避开水带来的危害,但其弊端也较多,其弊端即安装时须损害车身外部结构,及车体前部翼子板内部挖较大尺寸的孔,供加装进气管道通过,极不稳定,也影响车的美观性和操控性,同时也影响驾车人员的前方视野,也给车体本身带来较大风噪进气管道延时只接近或是高过车顶,以保证涉水或被迫涉水,避开水从进气口灌入损坏发动机,以进气口始端为起点,延伸进气口,进气管道末端链接内燃机或是发动机;延伸的进气管道一般通过软管及塑型硬管链接,延伸段的进气管道需要通过内燃机机舱旁边的部件,包括改动现有机舱原有部件布置,以引擎前置为参考的越野车,被延伸的单向进气管道要穿过机舱,前部翼子板等部件;穿过翼子板后的单向外裸露进气管道再延伸至前挡风玻璃A柱外表,一般根据车身高度决定进气口的高度,且进气口处于单向外裸露状态,裸露的管道由螺丝或是胶水固定在车身外部。此方案虽然可有效避开涉水或意外涉水深度所带来的冲击,但是其稳定性得不到保证即:容易松动,作为重要部件,容易磕碰导致损坏,通过打孔穿过进气管道也破坏了原来车身的整体性,且破坏或影响了车身原有的美观性,极端情况下无法保护发动机有效避开进水的威胁如,水淹地下车库。现有产品为功能单一,属于单向换气、开放式、无补给空气的进气系统除废气管道外,即:不提供可助燃所需空气或氧气,无法过滤或有效隔离阻挡液体及水对内燃机或是汽车发动机的损坏,极端或意外情况下无法给内燃机或是汽车发动机及相关车载人员提供在各种极端情况下的自救机会,无法延长自救时间,没有可变运作模式,即:运作过程中无法保证内燃机或是汽车发动机,在不同工况下应付和对抗种种挑战。现有产品外部加装的加长涉水喉管主要缺点就是:1、限制其涉水深度:进气口的高度决定了涉水深度。2、缺乏美观性:现有的加装进气喉管属于外裸露式。3、可靠性不足:静止情况下不能有效保护内燃机或是发动机,由进气系统进水至发动机内燃机内部,而影响其使用寿命。4、经济性不佳:由于进水导致发动机损坏的,其经济性大大降低。本发明的方案便是针对上述问题对现有车辆进换气系统进行的改进。发明内容为了克服现有技术中的不足,本发明提供一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,改进了现有内燃发动机启动运行过程中及强制紧急运行、停放静止的过程中,防止进水损坏机器本身,并危及行车人及乘客生命安全,有效保护财产本身安全及操作人员及乘坐人员的人身安全。为了达到上述发明目的,解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,包括进气管道口、进气管道球阀、进气阀门控制器、第一进气管道、空滤盒、空滤芯、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道,其中:所述进气管道口设置于所述第一进气管道的一端,并呈圆台型逐渐向外收紧;所述进气管道球阀设置于所述第一进气管道内并靠近所述进气管道口;所述进气阀门控制器连接所述进气管道球阀,用于控制所述进气管道球阀的左右移动进而启闭所述进气管道口;所述第一进气管道一端与所述进气管道口连通,另一端与所述空滤盒连通;所述空滤芯设置于所述空滤盒内部,用于过滤所述第一进气管道中残存的外来异物;所述第二进气管道一端与所述空滤盒连通,另一端与所述节气门连接;所述节气门与所述发动机连接,用于控制进气量大小;所述尾气排气管道与所述发动机连接,用于排放尾气;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第一气路。进一步的,还包括手动应急拉线开关、过滤网支架和复位弹簧,其中:所述手动应急拉线开关与所述进气管道球阀连接并穿过所述进气管道口延伸至所述进气管道口外侧,用于当所述进气阀门控制器发生故障或车辆强制涉水时作为机动开关进而通过手动操作将所述进气管道口进行封闭;所述过滤网支架套设在所述进气管道口上,并呈镂空状,用于过滤外来异物并使得所述手动应急拉线开关从所述过滤网支架的近中心处贯穿而过;所述复位弹簧与所述进气管道球阀连接,并与所述进气阀门控制器相抵接,用于在松掉所述手动应急拉线开关时使得所述进气管道球阀恢复到初始位置。进一步的,还包括第三进气管道、双向鼓风机、操作室过渡仓、观测逃生窗和外部循环切换阀门,其中:所述第三进气管道一端与所述第二进气管道连通,另一端与所述操作室过渡仓连接;所述双向鼓风机设置于所述第三进气管道内部,用于控制气流正向和反向的风速、风量大小;所述外部循环切换阀门设置于所述操作室过渡仓内部,且位于所述第三进气管道与所述操作室过渡仓连接处;所述观测逃生窗设置于所述操作室过渡仓上;所述操作室过渡仓、外部循环切换阀门、双向鼓风机、第三进气管道、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第二气路;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、第三进气管道、双向鼓风机、外部循环切换阀门和操作室过渡仓依次密封连接形成第三气路。进一步的,还包括第四进气管道、第五进气管道、第一高压阀门和高压补给储气瓶,其中:所述第四进气管道一端与所述空滤盒连通,另一端与所述第五进气管道连通;所述第五进气管道一端与所述第四进气管道连通,另一端与所述高压补给储气瓶连通;所述第一高压阀门设置于所述第四进气管道和第五进气管道的连接处;所述高压补给储气瓶、第五进气管道、第一高压阀门、第四进气管道、空滤盒、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第四气路。进一步的,还包括第六进气管道和第二高压阀门,其中:所述第六进气管道一端与所述第五进气管道连接,另一端与所述操作室过渡仓连接;所述第二高压阀门设置于所述操作室过渡仓内部,且位于所述第六进气管道与所述操作室过渡仓连接处;所述高压补给储气瓶、第五进气管道、第六进气管道、第二高压阀门、操作室过渡仓、外部循环切换阀门、第三进气管道、双向鼓风机、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第五气路。进一步的,还包括充气球、充气泵和充气阀,其中:所述充气泵一端与所述充气球连接,另一端经所述充气阀后与所述高压补给储气瓶连接,用于通过所述高压补给储气瓶给所述充气球充气;所述充气球靠近所述进气管道口设置,用于当所述进气阀门控制器发生故障或车辆强制涉水时通过将所述充气球充气进而将所述进气管道口进行封闭。进一步的,还包括过渡仓水位感应器,所述过渡仓水位感应器设置于所述操作室过渡仓的仓内底部,用于感测操作室过渡仓内的进水情况进而关闭所述外部循环切换阀门。进一步的,还包括外部水位感应器,所述外部水位感应器设置于所述进气管道口的下方,其安装高度不得等于或接近所述进气管道口,用于感测车辆外部水位高度。进一步的,还包括外部粉尘过滤网,所述外部粉尘过滤网套设在所述进气管道口上,用于过滤外来异物进入到所述第一进气管道。进一步的,还包括挡板,所述挡板设置在所述进气管道口的外侧下部,用于阻挡过滤外来异物或液态不可压缩液体进入所述第一进气管道中。进一步的,所述第一进气管道和或空滤盒的内部安装湿度感应器和或水位感应器,用于保证车辆脱险后或浸泡后再次启动前自我检测管道内部是否进水。进一步的,所述进气管道口靠近所述空滤盒设置,或者,所述进气管道口直接与所述空滤盒密封连接。本发明由于采用以上技术方案,使之与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:1、本发明所述一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,为了改进现有内燃机或发动机启动运行过程中及强制紧急运行、停放静止的过程中无法有效保护财产本身安全及操作人员及乘坐人员人身安全,利用进气连锁反应,以保证内燃机或是发动机正常运作,经过改进,实现粉尘及水的阻隔过滤,大大降低财产安全损坏的风险,此外,通过多重原件的组合,有效应对静止或突发情况,保护内燃机或发动机使其在突发情况或被迫情况下的受损机率大幅度降低,以此解决发动机机械设备怕水的难题,从而大大的增加财产与人员的安全值,且为操作人员争取了更多的挽救财产损失,自救抢救的宝贵时间。2、本发明所述一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,基于多重安全角度出发,隐藏设计,合理安装,不损坏车身外部结构确保车身安全性能稳定,确保正在做功或是行驶中的内燃机或是车辆本身的安全,有效阻挡空气中动态昆虫异物灰尘等细小颗粒,重点在于可以阻隔或是过滤水,而现有产品及进气系统设计功能只能过滤粉尘已到达过滤燃烧做工所需的空气,无法过滤PM2.5及水分子细小成分,如果遇到行驶中意外灌水、呛水或深度积水,直接威胁或是损坏内燃机或是正在运作的发动机,造成财产损失,由于涉水趴窝原地,人身安全受到威胁,后果极其严重。3、本发明所述一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,具有可靠性、经济性、稳定性和美观性等特点。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。附图中:图1是本发明一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统的整体结构示意图;图2是本发明一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统中的进气管道口处放大结构示意图;图3是本发明一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统中的挡板结构示意图。【主要符号说明】1-进气管道口;2-进气管道球阀;3-进气阀门控制器;4-第一进气管道;5-空滤盒;6-空滤芯;7-第二进气管道;8-节气门;9-发动机;10-尾气排气管道;11-手动应急拉线开关;12-第三进气管道;13-操作室过渡仓;14-观测逃生窗;15-外部循环切换阀门;16-双向鼓风机;17-第四进气管道;18-第五进气管道;19-第一高压阀门;20-高压补给储气瓶;21-第六进气管道;22-第二高压阀门;23-外部粉尘过滤网;24-复位弹簧;25-过滤网支架;26-挡板。具体实施方式以下将结合本发明的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述和讨论,显然,这里所描述的仅仅是本发明的一部分实例,并不是全部的实例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。在大城市中,城市交通道路一般都设计有下沉式地道地道上方供火车或地铁通行,下方供车辆通行或隧道隧道为在江河中挖掘的通道,车辆一旦行驶至其中,又恰逢大暴雨,地道或隧道内的积水瞬间暴涨,车辆来不及撤离时,车辆有被积水淹没的可能性。为了给被迫进入险情的车内人员和内燃机争取更多应急时间,随着内燃机负荷的不断变化,此时进气管道内部的气流由外部吸气进气模式转变为过渡反向密封回流供给模式,也称反向密封进气。当处于反向模式下通过持续自救无法快速脱离险情时,启动多向密封进气待运行模式,开启目测检测窗或逃生窗口,此步骤为多向密封进气模式,若仍处于滞留状态,开启高压多向补给进气模式即:关门检测窗口,自救时间延长至高压模式自动倒计时,争取更多自救自保时间,根据实际情况可提前终止高压密封补给进气模式,关闭各个阀门及内燃机或发动机,以保护其安全,然后开启逃生窗口逃生自救。若无法快速全部撤离,开启控制仓内高压补给储气瓶,以杜绝人员的缺氧威胁,根据实际人员情况,可利用高压补给储气瓶快速充气的特点,为救生装备充氧或打气,有效利用救援时间,以达到人员财产安全的目的。同时,根据特殊特种作业的内燃机或发动机使用要求,高压补给储气瓶设置于车身后部或下方来配合隐藏式水中螺旋桨作为推进器使用。如图1和2所示,本实施例公开了一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,包括进气管道口1、进气管道球阀2、进气阀门控制器3、第一进气管道4、空滤盒5、空滤芯6、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10,其中:所述进气管道口1设置于所述第一进气管道4的一端,并呈圆台型逐渐向外收紧,圆台型进气管道口1的设计有助于减小进气噪音。常规的,所述进气管道口1设置于车身的前部;所述进气管道球阀2设置于所述第一进气管道4内并靠近所述进气管道口1;所述进气阀门控制器3连接所述进气管道球阀2,用于控制所述进气管道球阀2的左右移动进而启闭所述进气管道口1,如,将所述进气管道口1与所述进气管道球阀2相吻合实现密封,有效阻断了水源,并在第一时间内保护内燃机或汽车发动机9因进气管道中吸入不可压缩液态水及异物造成大修甚至报废。所述第一进气管道4一端与所述进气管道口1连通,另一端与所述空滤盒5连通。本实施例中,所述第一进气管道4与所述进气管道口1略微向下倾斜,用于便于排水。所述空滤芯6设置于所述空滤盒5内部,用于过滤所述第一进气管道4中残存的外来异物,如树叶、昆虫、粉尘之类的异物;所述第二进气管道7一端与所述空滤盒5连通,另一端与所述节气门8连接;所述节气门8与所述发动机9连接,用于控制进气量大小;实际操作中,在所述节气门8和发动机9之间还有若干进气支管,所述进气支管用于分配所需燃烧做功的空气或氧气,有时,进气支管也会直接整合在发送机中。所述尾气排气管道10与所述发动机9连接,用于排放尾气。实际操作中,所述尾气排气管道10的尾端,一般设计成n型、m型或u型等弧形,弧形过渡中心即顶点处位置高度高于所述尾气排气管道10的水平中心位置。本实施例中,所述尾气排气管道10优选向上凸型走向。所述进气管道口1、第一进气管道4、空滤盒5、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10依次密封连接形成第一气路。实际操作中,可能存在两组所述进气管道口1和第一进气管道4,两组汇合后在所述空滤盒5中进行混合,之后再经过所述第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10。又或者,可能存在两组所述进气管道口1、第一进气管道4、空滤盒5、第二进气管道7和节气门8,两组汇合后直接分配到发动机9的进气支管,最终汇合到发动机9中。本实施例中,所述进气管道口1可采用单口、双口或多口的形式,但这种均汇合到发动机9中。另一实施例中,所述进气管道口1靠近所述空滤盒5设置,或者,所述进气管道口1直接与所述空滤盒5密封连接。当所述进气管道口1靠近所述空滤盒5设置时即所述第一进气管道4很短很短时,所述进气管道球阀2根据车型空间的不同,安装位置可后移,靠近所述空滤盒5安装。当所述进气管道口1直接与所述空滤盒5密封连接时即所述第一进气管道4被省略时,所述进气管道球阀2根据车型空间的不同,安装位置可后移后直接安装在所述空滤盒5中。进一步的,所述进换气系统还包括手动应急拉线开关11、过滤网支架25和复位弹簧24,其中:所述手动应急拉线开关11与所述进气管道球阀2连接并穿过所述进气管道口1延伸至所述进气管道口1外侧,用于当所述进气阀门控制器3发生故障或车辆强制涉水时作为机动开关进而通过手动操作将所述进气管道口1进行封闭;所述过滤网支架25套设在所述进气管道口1上,并呈镂空状,用于过滤外来异物并使得所述手动应急拉线开关11从所述过滤网支架25的近中心处贯穿而过,优选的,从所述过滤网支架25的正中心处贯穿而过,如不是中心点,所述手动应急拉线开关11拉起来阻力较大,达不到密封需要的压力要求。本实施例中,所述过滤网支架25起到定位支架的作用。所述复位弹簧24与所述进气管道球阀2连接,并与所述进气阀门控制器3相抵接,用于在松掉所述手动应急拉线开关11时使得所述进气管道球阀2恢复到初始位置。进一步的,所述进换气系统还包括第三进气管道12、双向鼓风机16、操作室过渡仓13俗称驾驶室、观测逃生窗14和外部循环切换阀门15,其中:所述第三进气管道12一端与所述第二进气管道7连通,另一端与所述操作室过渡仓13连接,连接点为车身外部循环进气口,如花粉滤芯;所述双向鼓风机16设置于所述第三进气管道12内部,用于控制气流正向和反向的风速、风量大小。正常工况下不涉水,为了实现外部循环风流向操作室过渡仓13,双向鼓风机16是正转的,其转速的大小可增大循环进气量。实际操作中,所述双向鼓风机16也可安装在所述第三进气管道12末端的车身内部,用于节省机舱空间。所述外部循环切换阀门15设置于所述操作室过渡仓13内部,且位于所述第三进气管道12与所述操作室过渡仓13连接处,如,操作室内的仪表盘。当需要逃生时,发动机9关闭后,仪表上的或是仪表下方的外部循环切换阀门15可以方便驾驶员手动关闭,实际操作中,该外部循环切换阀门15是可以通过电控系统按钮开关控制的;所述观测逃生窗14设置于所述操作室过渡仓13上,优选设置在驾驶员边上,方便驾驶员手动打开或关闭,属于操作开关部件,如门窗或天窗。本实施例中,所述操作室过渡仓13做密封处理。所述操作室过渡仓13、外部循环切换阀门15、第三进气管道12、双向鼓风机16、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10依次密封连接形成第二气路。另一实施例中,所述观测逃生窗14、操作室过渡仓13、外部循环切换阀门15、第三进气管道12、双向鼓风机16、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10依次密封连接形成第二气路。两者的区别在于观测逃生窗14,在车外下大雨或车外水位已经没过观测逃生窗14车窗时,只能采用第一种没有观测逃生窗14的第二气路。所述进气管道口1、第一进气管道4、空滤盒5、第二进气管道7、第三进气管道12、双向鼓风机16、外部循环切换阀门15和操作室过渡仓13依次密封连接形成第三气路。进一步的,所述进换气系统还包括第四进气管道17、第五进气管道18、第一高压阀门19和高压补给储气瓶20,其中:所述第四进气管道17一端与所述空滤盒5连通,另一端与所述第五进气管道18连通;所述第五进气管道18一端与所述第四进气管道17连通,另一端与所述高压补给储气瓶20连通;所述第一高压阀门19设置于所述第四进气管道17和第五进气管道18的连接处;所述高压补给储气瓶20、第五进气管道18、第一高压阀门19、第四进气管道17、空滤盒5、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10依次密封连接形成第四气路。本实施例中,所述高压补给储气瓶20可拆卸、更换补给并重复使用,配备高压补给储气瓶20以保证极端特殊作业之需求。进一步的,所述进换气系统还包括第六进气管道21和第二高压阀门22,其中:所述第六进气管道21一端与所述第五进气管道18连接,另一端与所述操作室过渡仓13连接;所述第二高压阀门22设置于所述操作室过渡仓13内部,且位于所述第六进气管道21与所述操作室过渡仓13连接处;所述高压补给储气瓶20、第五进气管道18、第六进气管道21、第二高压阀门22、操作室过渡仓13、外部循环切换阀门15、第三进气管道12、双向鼓风机16、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10依次密封连接形成第五气路。一实施例中,所述进换气系统还包括充气球未图示、充气泵未图示和充气阀未图示,其中:所述充气泵一端与所述充气球连接,另一端经所述充气阀后与所述高压补给储气瓶20连接,用于通过所述高压补给储气瓶20给所述充气球充气;所述充气球靠近所述进气管道口1设置,用于当所述进气阀门控制器3发生故障或车辆强制涉水时通过将所述充气球充气进而将所述进气管道口1进行封闭。进一步的,所述进换气系统还包括过渡仓水位感应器未图示,所述过渡仓水位感应器设置于所述操作室过渡仓13的仓内底部,用于感测操作室过渡仓13内的进水情况进而关闭所述外部循环切换阀门15。如图3所示,所述进换气系统还包括挡板26,所述挡板26设置在所述进气管道口1的外侧下部,用于阻挡过滤外来异物或液态不可压缩液体进入所述第一进气管道4中。本实施例中,所述挡板26设置于所述进气管道口1的外侧中心线以下,且其大小略微大于所述进气管道口1的边缘。可通过全自动或被动式手动将所述挡板26从下往上盖合在所述进气管道口1的外侧。进一步的,所述进换气系统还包括外部水位感应器未图示,所述外部水位感应器设置于所述进气管道口1的下方,实际操作中另外设置在进气口外包围件上,如,前保险杠外部,其安装高度不得等于或接近所述进气管道口1,用于感测车辆外部水位高度。进一步的,所述进换气系统还包括外部粉尘过滤网23,所述外部粉尘过滤网23套设在所述进气管道口1上,用于过滤外来异物进入到所述第一进气管道4。为进一步了解内燃机或是发动机9的每个运行状态下的外表因素,所述第一进气管道4和或空滤盒5的内部安装湿度感应器和或水位感应器,用于保证车辆脱险后或浸泡后再次启动前自我检测管道内部是否进水。本实施例中,所述空滤盒5内安装有水位感应器,并配合设置有抽水马达及单向排水管,所述水位感应器和抽水马达设置于所述空滤盒5底部附近,用以保证管道内部安全。本实施例中,所述第一进气管道4、第二进气管道7、第三进气管道12、第四进气管道17、第五进气管道18和第六进气管道21在与其它部件连接时,可采用耐高温高压的波纹管或橡胶软管。实际操作中,所述第一进气管道4、第二进气管道7、第三进气管道12、第四进气管道17、第五进气管道18和第六进气管道21走向均按照实际情况或安装需要变化而变化,如弯曲走向、径直走向等。本实施例中,所述第一高压阀门19、第二高压阀门22和外部循环切换阀门15均可采用电控和手动形式进行控制,且上述阀门的开合状态可在操作室过渡仓13内的显示屏上进行显示,方便使用者查看阀门状态。具体工作模式:1、当内燃机或是发动机9在未涉及意外涉水或强制涉水及被迫涉水险情下,处于静止状态非启动运行状态下,进气管道球阀2处于开启状态即缩回后置,第一高压阀门19、第二高压阀门22和外部循环切换阀门15均处于关闭状态。此时,内燃机与外部不可控因素出于阻隔状态,避开水淹造成发动机气道及机舱进水的风险。2、当内燃机处于正常工况条件下运行时,进气管道球阀2和外部循环切换阀门15均处于开启状态,进气气流分两条流向由进气管道口1进入:1进气管道口1、第一进气管道4、空滤盒5、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10;2进气管道口1、第一进气管道4、空滤盒5、第二进气管道7、第三进气管道12、双向鼓风机16和操作室过渡仓13。3、当内燃机或是发动机9被迫或是意外涉水,水位线达到一定涉水深度时,目测观测逃生窗14开启,由外部水位感应器接受感应信号发送至进气阀门控制器3,进气阀门控制器3关闭进气管道球阀2,双向鼓风机16停止运行或反向运转根据内燃机或是发动机9所需空气量控制,此时气流方向为:操作室过渡仓13、第三进气管道12、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10。4、当内燃机或是发动机9无法短时间脱离险情,在步骤三的基础上即:进气管道球阀2关闭,开启第一高压阀门19和第二高压阀门22,此时进气气流再次改变,为反向逆流状态,通过相连接的密封气道进行补给,其气流方向为:1高压补给储气瓶20、第五进气管道18、第六进气管道21、操作室过渡仓13、第三进气管道12、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10。2高压补给储气瓶20、第五进气管道18、第四进气管道17、空滤盒5、第二进气管道7、节气门8、发动机9和尾气排气管道10。由高压补给储气瓶20同时提供反向流动氧气以保证内燃机或是发动机9继续运行,持续脱离险情。5、若持续无法自救的情况下启动自我保护、逃生模式,即关闭进气管道球阀2和外部循环切换阀门15关闭进气管道保确保气管道密封隔绝水,关闭发动机9停止运行发动机9,以达到保护发动机9的目的,从观测逃生窗14陆续撤离,保证人员人身安全为第一。当人员安全避开险情,此时处于上述情况1,静止状态下的内燃机或是发动机9的自我保护状态。6、当电控系统故障时,由手动应急拉线开关11控制进气管道球阀2,以实现以上不同工况下之需求,目的有效保护内燃机或是发动机9不受水及其他异物的损坏停车后也可手动操作,检查操作室外部循环切换阀门15,及进气管道球阀2,关闭发动机9,同时关闭外部循环切换阀门15本实施例所述进换气系统目的在于,要让广大人群在行驶过程中,内燃机或是汽车出现意外情况涉水或是被迫涉水的极端情况,不可预知的条件下,有效降低行车人员财产的安全,及提高人身安全系数,预留更多逃生时间给乘客,确保提升驾驶人员及乘客人身安全,争取更多自救时间,最终提升或达到生命财产安全的目的。所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

权利要求:1.一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,包括进气管道口、进气管道球阀、进气阀门控制器、第一进气管道、空滤盒、空滤芯、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道,其中:所述进气管道口设置于所述第一进气管道的一端,并呈圆台型逐渐向外收紧;所述进气管道球阀设置于所述第一进气管道内并靠近所述进气管道口;所述进气阀门控制器连接所述进气管道球阀,用于控制所述进气管道球阀的左右移动进而启闭所述进气管道口;所述第一进气管道一端与所述进气管道口连通,另一端与所述空滤盒连通;所述空滤芯设置于所述空滤盒内部,用于过滤所述第一进气管道中残存的外来异物;所述第二进气管道一端与所述空滤盒连通,另一端与所述节气门连接;所述节气门与所述发动机连接,用于控制进气量大小;所述尾气排气管道与所述发动机连接,用于排放尾气;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第一气路。2.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括手动应急拉线开关、过滤网支架和复位弹簧,其中:所述手动应急拉线开关与所述进气管道球阀连接并穿过所述进气管道口延伸至所述进气管道口外侧,用于当所述进气阀门控制器发生故障或车辆强制涉水时作为机动开关进而通过手动操作将所述进气管道口进行封闭;所述过滤网支架套设在所述进气管道口上,并呈镂空状,用于过滤外来异物并使得所述手动应急拉线开关从所述过滤网支架的近中心处贯穿而过;所述复位弹簧与所述进气管道球阀连接,并与所述进气阀门控制器相抵接,用于在松掉所述手动应急拉线开关时使得所述进气管道球阀恢复到初始位置。3.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括第三进气管道、双向鼓风机、操作室过渡仓、观测逃生窗和外部循环切换阀门,其中:所述第三进气管道一端与所述第二进气管道连通,另一端与所述操作室过渡仓连接;所述双向鼓风机设置于所述第三进气管道内部,用于控制气流正向和反向的风速、风量大小;所述外部循环切换阀门设置于所述操作室过渡仓内部,且位于所述第三进气管道与所述操作室过渡仓连接处;所述观测逃生窗设置于所述操作室过渡仓上;所述操作室过渡仓、外部循环切换阀门、双向鼓风机、第三进气管道、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第二气路;所述进气管道口、第一进气管道、空滤盒、第二进气管道、第三进气管道、双向鼓风机、外部循环切换阀门和操作室过渡仓依次密封连接形成第三气路。4.根据权利要求3所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括第四进气管道、第五进气管道、第一高压阀门和高压补给储气瓶,其中:所述第四进气管道一端与所述空滤盒连通,另一端与所述第五进气管道连通;所述第五进气管道一端与所述第四进气管道连通,另一端与所述高压补给储气瓶连通;所述第一高压阀门设置于所述第四进气管道和第五进气管道的连接处;所述高压补给储气瓶、第五进气管道、第一高压阀门、第四进气管道、空滤盒、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第四气路。5.根据权利要求4所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括第六进气管道和第二高压阀门,其中:所述第六进气管道一端与所述第五进气管道连接,另一端与所述操作室过渡仓连接;所述第二高压阀门设置于所述操作室过渡仓内部,且位于所述第六进气管道与所述操作室过渡仓连接处;所述高压补给储气瓶、第五进气管道、第六进气管道、第二高压阀门、操作室过渡仓、外部循环切换阀门、第三进气管道、双向鼓风机、第二进气管道、节气门、发动机和尾气排气管道依次密封连接形成第五气路。6.根据权利要求4所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括充气球、充气泵和充气阀,其中:所述充气泵一端与所述充气球连接,另一端经所述充气阀后与所述高压补给储气瓶连接,用于通过所述高压补给储气瓶给所述充气球充气;所述充气球靠近所述进气管道口设置,用于当所述进气阀门控制器发生故障或车辆强制涉水时通过将所述充气球充气进而将所述进气管道口进行封闭。7.根据权利要求3所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括过渡仓水位感应器,所述过渡仓水位感应器设置于所述操作室过渡仓的仓内底部,用于感测操作室过渡仓内的进水情况进而关闭所述外部循环切换阀门。8.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括外部水位感应器,所述外部水位感应器设置于所述进气管道口的下方,其安装高度不得等于或接近所述进气管道口,用于感测车辆外部水位高度。9.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括外部粉尘过滤网,所述外部粉尘过滤网套设在所述进气管道口上,用于过滤外来异物进入到所述第一进气管道。10.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,还包括挡板,所述挡板设置在所述进气管道口的外侧下部,用于阻挡过滤外来异物或液态不可压缩液体进入所述第一进气管道中。11.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,所述第一进气管道和或空滤盒的内部安装湿度感应器和或水位感应器,用于保证车辆脱险后或浸泡后再次启动前自我检测管道内部是否进水。12.根据权利要求1所述的一种内燃机主进气管道管体上密封补给氧气的进换气系统,其特征在于,所述进气管道口靠近所述空滤盒设置,或者,所述进气管道口直接与所述空滤盒密封连接。

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