RU2085015C1 - Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy - Google Patents
Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy Download PDFInfo
- Publication number
- RU2085015C1 RU2085015C1 RU95106708A RU95106708A RU2085015C1 RU 2085015 C1 RU2085015 C1 RU 2085015C1 RU 95106708 A RU95106708 A RU 95106708A RU 95106708 A RU95106708 A RU 95106708A RU 2085015 C1 RU2085015 C1 RU 2085015C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wheel
- cavity
- sections
- pressure
- energy
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- General Electrical Machinery Utilizing Piezoelectricity, Electrostriction Or Magnetostriction (AREA)
- Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)
Abstract
Description
Аналогом заявляемого устройства является изобретение [1] согласно которому устройство, приводимое в действие весом тела (человека или животного, например, как указывается, лошади), к которым прикреплено это устройство (например, как указано, к ногам человека или рядом с копытом лошади), вырабатывает механическую энергию, которая затем переводится в электрическую, используемую для нужд этого человека или животного, например, в приборах, прикрепленных к одежде человека. An analogue of the claimed device is the invention [1] according to which the device is driven by the weight of the body (human or animal, for example, as indicated by a horse) to which this device is attached (for example, as indicated, to a person’s feet or next to a horse’s hoof) , produces mechanical energy, which is then converted into electrical energy used for the needs of this person or animal, for example, in devices attached to human clothing.
В отличие от этого изобретения применение заявляемого устройства предполагается в другой обрасти при конструировании колес транспортных средств различного назначения. При этом деформируются детали колеса, например, шины, а установленные в самом колесе пьезоэлектрические элементы (секции цилиндров) воспринимают эту деформацию, в результате чего с них снимается электрическая энергия, т. е. этапы получения механической энергии и преобразование ее в электрическую в заявляемом устройстве неразделимы. In contrast to this invention, the use of the claimed device is assumed to be in a different environment when designing the wheels of vehicles for various purposes. In this case, the details of the wheel are deformed, for example, tires, and the piezoelectric elements (sections of cylinders) installed in the wheel perceive this deformation, as a result of which the electric energy is removed from them, i.e., the stages of obtaining mechanical energy and converting it into electrical energy in the inventive device inseparable.
Второе отличие заявляемого устройства заключается в его предназначении: обеспечить перевод в электрическую механической энергии деформации колеса, обусловленной не только весом транспортного средства, но неизбежно и энергии деформации, возникающей от преобразования кинетической энергии самого колеса, движущегося по неровной дороге (выбоены, ухабы) транспортного средства, а также аэродинамической силой, прижимающей к дороге транспортное средство. The second difference of the claimed device lies in its purpose: to ensure the transfer to electrical mechanical energy of the deformation of the wheel, caused not only by the weight of the vehicle, but inevitably the deformation energy resulting from the conversion of the kinetic energy of the wheel itself, moving on rough roads (potholes, bumps) of the vehicle as well as aerodynamic force, pushing the vehicle to the road.
Прототипом заявляемого колеса является устройство для подзарядки аккумуляторов транспортного средства [2] в котором предлагается размещение в полости между покрышкой и камерой на камере колеса пьезокерамических секций цилиндра, в которые упираются выступы покрышки. При качении колеса происходит периодическая деформация всех частей покрышки и камеры, благодаря чему выступы нажимные устройства периодически деформируют секции, с которых снимается электрическая энергия для подзарядки аккумулятора. The prototype of the claimed wheel is a device for recharging the batteries of a vehicle [2] in which it is proposed to place piezoceramic sections of the cylinder in which the protrusions of the tire abut against the wheel chamber in the cavity between the tire and the camera. When the wheel is rolling, a periodic deformation of all parts of the tire and the camera occurs, due to which the protrusions of the pressure devices periodically deform the sections from which electric energy is removed to recharge the battery.
При этом за один оборот колеса происходит лишь один цикл (сжатие - восстановление) деформации каждой секции, что ограничивает количество снимаемой с нее электрической энергии. At the same time, for one revolution of the wheel, only one cycle (compression - recovery) of deformation of each section occurs, which limits the amount of electric energy removed from it.
Энергосъем лимитируется также из-за использования секций только одного цилиндра. Поэтому при одинаковом объеме включенного в колесо пьезоэлектрика, но распределенного в виде секций на нескольких коаксиальных полых цилиндрах, энергосъем за оборот колеса может возрастать. Energy extraction is also limited due to the use of sections of only one cylinder. Therefore, with the same volume of the piezoelectric included in the wheel, but distributed in the form of sections on several coaxial hollow cylinders, the energy removal per wheel revolution can increase.
Сущность изобретения. SUMMARY OF THE INVENTION
Заявляемое устройство колеса ставит своей задачей увеличение энергосъема за один оборот колеса за счет увеличения как числа циклов деформации пьезоэлектрических секций, так и самого количества секций. При этом объем используемых в колесе пьезоэлектрических материалов может не меняться, а увеличение числа секций достигаться, например, за счет уменьшения их толщины. Наименьшая возможная толщина определяется условием отсутствия электрического пробоя пьезоэлектрического материала предельно деформированной секции. The inventive device of the wheel sets as its goal the increase in energy removal per one revolution of the wheel by increasing both the number of deformation cycles of the piezoelectric sections and the number of sections itself. Moreover, the volume of piezoelectric materials used in the wheel may not change, and an increase in the number of sections can be achieved, for example, by reducing their thickness. The smallest possible thickness is determined by the condition that there is no electrical breakdown of the piezoelectric material of the extremely deformed section.
Для решения этой задачи на колесе предусмотрены два (внешний и внутренний) концентрически расположенные цилиндрические ободы. Герметично соединенные, они образуют полость. Эта полость выполнена в виде ряда сообщающихся полостей ее частей, образованных коаксиально установленными в полости полыми цилиндрами. Полость заполнена выбранной жидкостью. На каждом из полых цилиндров на эластичной подложке размещены электрически изолированные секции цилиндров из пьезоэлектрических материалов с тангенциальной поляризацией, которые закреплены по своим крайним образующим на соответствующем полом цилиндре таким образом, чтобы с жидкостью контактировала выпуклая сторона каждой секции. Деформация секций осуществляется за счет изменения избыточного давления жидкости в сообщающихся полостях. To solve this problem, two (external and internal) concentrically arranged cylindrical rims are provided on the wheel. Hermetically connected, they form a cavity. This cavity is made in the form of a series of communicating cavities of its parts formed by hollow cylinders coaxially installed in the cavity. The cavity is filled with the selected fluid. On each of the hollow cylinders on an elastic substrate there are placed electrically isolated sections of cylinders made of piezoelectric materials with tangential polarization, which are fixed along their extreme generators on the corresponding hollow cylinder so that the convex side of each section is in contact with the liquid. The deformation of the sections is carried out by changing the excess pressure of the fluid in the communicating cavities.
Для создания избыточного давления вдоль внешнего (внутреннего) обода колеса предусмотрены нажимные устройства, включающие в себя нажимные штоки с возможностью перемещения вдоль радиуса колеса без механического контакта с секциями, и подложками и полыми цилиндрами из полости и в полость без нарушения ее герметичности. To create excess pressure along the outer (inner) rim of the wheel, pressure devices are provided that include pressure rods with the ability to move along the radius of the wheel without mechanical contact with the sections and the substrates and hollow cylinders from the cavity and into the cavity without violating its tightness.
Нажимные штоки могут вдвигаться в полость колеса как с внешней, т.е. к оси колеса, так и с внутренней, т.е. от оси колеса сторон. В первом случае это происходит при "наезде" колеса на нажимное устройство, во втором при вдавливании штока в полость соединенным с ним грузом, перемещающимся по спице катящегося колеса под влиянием центробежной силы и/или веса груза. Выталкивание штока из полости осуществляется в первом случае при " съезде" колеса с нажимного устройства за счет восстановления формы эластичной подложки и секций, а во втором, кроме того, и за счет вытягивания штока с грузом по спице их весом. В результате такого расположения нажимных устройств каждая секция деформируется несколько раз за один оборот колеса. The pressure rods can be moved into the wheel cavity as with an external one, i.e. to the axis of the wheel, and from the inside, i.e. from the axis of the wheel sides. In the first case, this occurs when the wheel “hits” the pressure device, in the second, when the rod is pressed into the cavity with a load connected to it, moving along the spoke of the rolling wheel under the influence of centrifugal force and / or weight of the load. The rod is ejected from the cavity in the first case when the wheel “exits” from the pressure device by restoring the shape of the elastic substrate and sections, and in the second, moreover, by pulling the rod with the load along the spoke with their weight. As a result of this arrangement of the pressure devices, each section is deformed several times in one revolution of the wheel.
Для увеличения времени нахождения каждой секции в деформированном состоянии, что улучшаем условия съема с нее пьезоэлектрической энергии в полости могут быть предусмотрены радиальные перегородки, разбивающие ее на герметичные отсеки, каждый из которых снабжен хотя бы одним нажимным устройством. To increase the time each section is in a deformed state, which improves the conditions for the removal of piezoelectric energy from it, radial partitions can be provided in the cavity, breaking it into sealed compartments, each of which is equipped with at least one pressure device.
Для увеличения энергосъема секции цилиндров изготовлены из тангенциально поляризованного материала: при одних и тех же размерах и внешнем давлении тонкостенный цилиндр с тангенциальной поляризацией позволяет снять приблизительно в 6 раз больше энергии по сравнению со случаями радиальной или продольной поляризаций. Съем энергии осуществляется в период наибольшей деформации секции. To increase the energy removal, the sections of the cylinders are made of tangentially polarized material: with the same dimensions and external pressure, a thin-walled cylinder with tangential polarization allows approximately 6 times more energy to be removed compared with cases of radial or longitudinal polarization. Energy is removed during the period of the greatest deformation of the section.
Изобретение появляется чертежами, где на фиг. 1 схематически показано сечение герметичного отсека с нажимными штоками, на фиг. 2 схематично изображено устройство колеса с единым (без радиальных перегородок) герметичным отсеком и нажимными устройствами на внешнем ободе; на фиг. 3 устройство колеса с единым герметичным отсеком и нажимными устройствами на внешнем и внутреннем ободе; на фиг. 4 устройство колеса с несколькими герметичными отсеками и нажимными устройствами на внешнем ободе колеса; на фиг. 5 - устройство колеса с несколькими герметичными отсеками и нажимными устройствами на внешнем и внутреннем ободе колеса. The invention appears with drawings, where in FIG. 1 schematically shows a section of a pressurized compartment with pressure rods, FIG. 2 schematically shows a wheel arrangement with a single (without radial partitions) hermetic compartment and pressure devices on the outer rim; in FIG. 3 wheel device with a single sealed compartment and pressure devices on the outer and inner rim; in FIG. 4 wheel arrangement with several airtight compartments and pressure devices on the outer rim of the wheel; in FIG. 5 - wheel device with several airtight compartments and pressure devices on the outer and inner rim of the wheel.
Герметичный отсек, сечение которого показано на фиг. 1, согласно заявке содержит: внешний обод 1, который наряду с внутренним ободом 2 образует заполненную жидкостью 3 герметичную полость, которая полыми коаксиально установленными цилиндрами 4 разделена на сообщающуюся систему полостей с нажимными штоками 5 на внутреннем и 6 на внешнем ободах. На полях цилиндра 4, включая ободы, закреплены по своим крайним образующим на эластичной подложке 7 секции 8, выполненные из пьезоэлектрического материала с тангенциальной поляризацией. (Условно на фиг. 1 показаны только два цилиндра 4). Каждая секция 8 через шины 9 соединена с устройством 10 съема электрического напряжения с секций. The pressurized compartment, the cross section of which is shown in FIG. 1, according to the application, contains: an outer rim 1, which, along with the inner rim 2, forms an airtight cavity filled with liquid 3, which is divided into hollow coaxially mounted
Отсек работает циклически следующим образом. Когда под влиянием внешней силы F нажимной шток 5 (и/или 6) вдвигается в отсек, то в жидкости 3 начинает повышаться избыточное давление, что приводит к распрямлению и сжатию секций 8 и смятию подложек 7. При сжатии секции 8 на ней возникает разность электрических потенциалов, которая через шины 9 используется устройством 10 съема электрического напряжения с секций. После исчезновения силы (или изменения ее знака) нажимной шток 5 (6) выдвигается из полости, под влиянием давления в жидкости 3, создаваемом при возвращении подложек 7 и секций 8 в близкое к исходному положению. При этом на секциях 8 снова образуется разность электрических потенциалов (обратного знака), которая снова используется устройством 10. По окончании съема этого электрического напряжения устройство 10 заземляет секции 8, в результате чего они принимают свою первоначальную геометрическую форму и готовы к следующему циклу работы. The compartment operates cyclically as follows. When, under the influence of an external force F, the pressure rod 5 (and / or 6) moves into the compartment, the excess pressure begins to increase in the liquid 3, which leads to straightening and compression of the sections 8 and crushing of the substrates 7. When the section 8 is compressed, an electric difference arises on it potentials, which through the
Выполненная согласно заявке схема устройства колеса (фиг. 2) содержит единый герметический отсек 11 с нажимными устройствами 12 на внешнем ободе колеса и устройство 10, снабженное шинами 9 управления и коммутации секций 8. При необходимости колесо может быть одето покрышкой 13. The wheel arrangement according to the application (Fig. 2) comprises a single
Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.
При качении колеса нажимной шток 6 нажимного устройства 12, оказавшегося в районе соприкосновения колеса с дорогой 14, под влиянием давления на него транспортного средства утапливается в отсек 11, создавая в жидкости 3 импульс давления, который двумя противоположно движущимися от 6 волнами по кольцевым каналам между полыми цилиндрами 4 и между полыми цилиндрами и ободами распространяется вдоль отсека 11. Наибольший съем энергии будет происходить, когда за время от утопления одного штока 6 до утопления соседнего импульс давления будет совершать приблизительно один оборот, вызывая явление квазирезонанса. When the wheel is rolling, the
При этом устройство 10 посредством шин 9 производит съем напряжений одного и другого знака с каждой секции 8 и ее последующее заземление также, как это было отмечено при описании работы герметичного отсека на фиг. 1. At the same time, the
Выполненная согласно заявке схема устройства колеса (фиг. 3) содержит устройство 10 с шинами 9, единый герметичный отсек 11 с нажимными устройствами 12, расположенными на внешнем и внутреннем ободе колеса, снабженного спицами 5 с грузами 16, обладающими возможностью перемещения вдоль спиц 15 и соединенными с нажимными штоками 5. The wheel arrangement according to the application (Fig. 3) comprises a
Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.
При качении колеса грузы 16 под влиянием равнодействующей силы их веса, центробежной силы и силы избыточного давления из отсека 11 перемещаются по спицам 15. Если проекция этой равнодействующей на ось спицы 15 направлена от оси колеса, нажимной шток 5 утапливается в полость 11, если к оси - извлекается из нее. При этом в полости 11 протекают те же процессы, которые возникают в полости 11 устройства на фиг. 2, а устройства 10 и 12 на внешнем ободе работают также, как и на фиг. 2. When the wheel rolls,
На фиг. 4 показана выполненная согласно заявке схема устройства колеса с несколькими герметичными отсеками 17, образованными радиальными перегородками 18, каждый из которых снабжен нажимным устройством 12, расположенным на внешнем ободе колеса. Устройство 10 с шинами 9 соединено со секциями 8 каждого отсека 17. In FIG. 4 shows a wheel arrangement according to the application, with several
Устройство работает следующим образом. The device operates as follows.
При "наезде" колеса на нажимное устройство 12 нажимной шток 6 утапливается в отсек 17, создавая в нем постоянное избыточное давление жидкости 3 до тех пор, пока колесо не "съедет" с этого нажимного устройства и нажимной шток не выдвинется из отсека 17, в котором исчезнет избыточное давление и произойдет релаксация подложек 7 и секций 8. При этом устройство 10 работает так же как и в предыдущих устройствах, но количество снимаемой электрической энергии за один оборот колеса не зависит от скорости транспортного средства. When the wheel is “hitting” the
На фиг. 5 показана выполненная согласно заявке схема устройства колеса с несколькими герметичными отсеками 17 при расположении нажимных устройств 12 на внешнем и внутреннем ободе колеса и соединении нажимных штоков 5 с расположенными на спицах 15 грузами 16, которые имеют возможность перемещения по спицам 15. Устройство 10 с шинами 9 соединено с секциями 8 каждого отсека 17. In FIG. 5 shows a wheel arrangement made according to the application with several sealed
Работа этого устройства принципиально не отличается от работы устройства, приведенного на фиг. 4, за исключением того, что утапливание и вытягивание нажимных штоков из отсеков 17 происходит под влиянием равнодействующей силы также, как это происходит при работе устройства на фиг. 3. Другим отличием его от работы устройства на фиг. 4 является тот факт, что в каждый момент избыточное давление может создаваться и более чем в одном отсеке 17, т. е. за один оборот колеса каждый отсек может проработать и более одного раза. The operation of this device does not fundamentally differ from the operation of the device shown in FIG. 4, except that the warming and pulling of the pressure rods from the
Благодаря заявленным отличительным признакам достигается технический результат: увеличение по сравнению с прототипом энергосъема с колеса за счет:
а) увеличения числа циклов деформации каждой пьезоэлектрической секции за один оборот колеса (фиг. 2,3,5), поскольку количество снимаемой энергии пропорционально числу таких циклов, а наибольший съем энергии достигается при квазирезонансе;
б) лучшего использования размещенного в колесе пьезоэлектрического материала, расположенного не на одном, как в прототипе, а на нескольких коаксиальных цилиндрах в виде секций малой толщины с учетом того, что величина снимаемой энергии с секций обратно пропорциональна ее толщине;
в) применения тангенциально поляризованных цилиндрических секций из пьезоэлектрического материала;
г) увеличения интервала времени сохранения механически деформированного состояния секций (фиг. 4), что облегчает выбор оптимального (с наименьшими потерями) момента съема энергии;
д) использование жидкости в полости расположения секций для обеспечения равномерной деформации по всей дуге и длине закрепленных по своим крайним образующим секций.Thanks to the claimed distinguishing features, a technical result is achieved: an increase in comparison with the prototype of the energy removal from the wheel due to:
a) increasing the number of deformation cycles of each piezoelectric section per wheel revolution (Fig. 2,3,5), since the amount of energy removed is proportional to the number of such cycles, and the greatest energy removal is achieved with quasi-resonance;
b) the best use of the piezoelectric material located in the wheel, located not on one, as in the prototype, but on several coaxial cylinders in the form of sections of small thickness, taking into account the fact that the amount of energy removed from the sections is inversely proportional to its thickness;
c) the use of tangentially polarized cylindrical sections of piezoelectric material;
d) increasing the time interval for maintaining the mechanically deformed state of the sections (Fig. 4), which facilitates the selection of the optimal (with the least loss) moment of energy removal;
d) the use of fluid in the cavity of the location of the sections to ensure uniform deformation along the entire arc and the length of the sections fixed along their extreme generatrix.
Оценочные расчеты показывают, что с колеса (фиг. 4), катящегося со скоростью 110 км/ч под нагрузкой на его ось порядка 200 кг, оборудованного пьезокерамическими секциями из ЦТНСВ-1 толщиной 5 мм, при ширине колеса 20 см, можно снять электрическую мощность до 1 кВт, что для четырех колес может составить прибавку мощности двигателя транспортного средства до 10% Evaluation calculations show that from a wheel (Fig. 4), rolling at a speed of 110 km / h under a load on its axis of about 200 kg, equipped with piezoceramic sections from TsTNSV-1 with a thickness of 5 mm, with a wheel width of 20 cm, electric power can be removed up to 1 kW, which for four wheels can add up to 10% of the vehicle engine power
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106708A RU2085015C1 (en) | 1995-04-24 | 1995-04-24 | Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106708A RU2085015C1 (en) | 1995-04-24 | 1995-04-24 | Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95106708A RU95106708A (en) | 1997-04-27 |
RU2085015C1 true RU2085015C1 (en) | 1997-07-20 |
Family
ID=20167181
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95106708A RU2085015C1 (en) | 1995-04-24 | 1995-04-24 | Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2085015C1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2491704C1 (en) * | 2012-03-05 | 2013-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") | Method for energy generation from passing transport vehicles |
WO2016093679A3 (en) * | 2013-12-30 | 2016-07-14 | Юрий СУСАНОВ | Vehicular piezoelectric generator device |
RU2607461C2 (en) * | 2015-07-22 | 2017-01-10 | Константин Владимирович Лукьянов | Devices of piezoelectric effect use in transportation vehicles |
RU2689378C2 (en) * | 2018-06-19 | 2019-05-28 | Геннадий Леонидович Багич | Piezoelectric generator of railway vehicle |
-
1995
- 1995-04-24 RU RU95106708A patent/RU2085015C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Заявка ФРГ N 3815782, кл. H 02 N 11/00, 1989. 2. Патент США N 4504761, кл. H 01 L 41/08, 1985. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2491704C1 (en) * | 2012-03-05 | 2013-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") | Method for energy generation from passing transport vehicles |
WO2016093679A3 (en) * | 2013-12-30 | 2016-07-14 | Юрий СУСАНОВ | Vehicular piezoelectric generator device |
RU2607461C2 (en) * | 2015-07-22 | 2017-01-10 | Константин Владимирович Лукьянов | Devices of piezoelectric effect use in transportation vehicles |
RU2689378C2 (en) * | 2018-06-19 | 2019-05-28 | Геннадий Леонидович Багич | Piezoelectric generator of railway vehicle |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95106708A (en) | 1997-04-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102192113B (en) | Elastic trigger piezoelectric device and applications thereof | |
US4504761A (en) | Vehicular mounted piezoelectric generator | |
RU2085015C1 (en) | Wheel with mechanical strain energy transformation into electrical energy | |
US20150042211A1 (en) | System and method for generating electricity by an inflated moving wheel | |
US7023100B2 (en) | Method and apparatus for conversion of movement to electrical energy | |
EP1092567A3 (en) | Wheel structure | |
CN111038184A (en) | Rotating wheel and energy harvesting system | |
CN201699611U (en) | Piezoelectric type tyre generating set | |
CN102957338A (en) | Piezoelectric power generating device on vehicle | |
WO2013028092A1 (en) | Piezo-electric source of electrical energy for vehicles | |
ITMI930970V0 (en) | DEVICE TO DETECT THE TIRE PRESSURE OF A WHEEL OF A MOTOR VEHICLE. | |
CN206195558U (en) | Integrated sensing carry out energy recuperation device and braking system | |
RU112507U1 (en) | PIEZOELECTRIC SOURCE OF ELECTRIC ENERGY FOR DOSTIYARI VEHICLES | |
CN208180681U (en) | A kind of double-deck generating tire based on PVDF | |
JPS58122207A (en) | Anti-spinning tyre which protrudes and retracts | |
CN109131170A (en) | A kind of automobile collision protection device | |
CN110422009B (en) | Power generation wheel | |
US20160273557A1 (en) | Fluid motion energy generation | |
CN109617450A (en) | A kind of the piezo-electric generating unit and road tunneling boring synchronous electric power generating apparatus of aggregative model | |
RU184799U1 (en) | HYDRAULIC VIBRATION ROLLER | |
CN2778263Y (en) | Air bag for eyes massager | |
CN103640439A (en) | Self-driven device and method with combination of deformation pressure of inflatable tyre and magnetic coupling transmission | |
RU206286U1 (en) | ELECTRIC CAR BATTERY CHARGER | |
CN103248267A (en) | Tire pressure generating set | |
CN209538093U (en) | A kind of rotary type self-luminous highway crash bucket |