淮安蓄电池电池托盘常见问题

时间:2022年06月27日 来源:

如果托盘吊耳承载超限,或不同吊耳受力差值大、不均匀,面对车辆复杂的路况,动态性能更加恶劣。铝材质在高振动、高应力集中状态下,更容易出现疲劳状态,导致开裂、变形。

所以说,托盘在吊耳位置、内框架梁结构,出现开裂等故障现象,甚至模组固定点脱落现象,也就不足为奇了。

如下图Audi e-tron铝托盘案例所示,不仅固定点数量多,而且布置均匀。

托盘吊耳固定点设计合理,内外框架结构“浑然一体”

如果做到电池模组和承载的托盘浑然一体,不是一件容易的事。首先经得起振动实验的考验,也是检验设计结果的比较好办法。 电池托盘制作工艺哪家好。淮安蓄电池电池托盘常见问题

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提高电池包能量密度的技术路线主要有提高单体电芯的能量密度和提高整包的能量密度两个方向。单体单芯的化学体系从NCM 532,NCM 811到Ni 55不断地提升,整包PACK设计也从钢材、铝合金到复合材料进行切换。而2019年下半年,CATL,比亚迪和长城蜂巢能源都先后推出了电池包CTP(Cell to Pack)技术,即将电芯—>模组—>整包这个制造过程简化为电芯—>整包,去除模组这个中间状态。该技术据宣传能够大幅减低整包重量,从而提供能量密度。宜兴蓄电池电池托盘哪家电池托盘***精工研发与制作。

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铝外框架梁强度设计是托盘设计灵魂

前面提到,托盘结构设计的内外浑然一体,其中,外框架设计是非常重要的。

从材料特性参数角度,铝的屈服强度和抗拉强度均低于钢

铝及其合金的屈服强度和拉伸强度分别为30-500 N/sq mm和79 -570 N/sq mm。钢的屈服强度和抗拉强度,分别在250-1000 N/sq mm和400-1250 N/sq mm范围内。

如下图所示,两侧外框架A,是电池系统Z向矢量的***承载者;前后外框架B,主要承载来自X向的矢量载荷。所以说,关系到托盘吊耳位置或结构设计,就必须考虑这个因素。

其实,一种材料不可能完全替代另外一种材料。任何一种材料,不管是从成本角度、性能角度,都是各有所长,并行发展的。只能说,一种材料,在某一方面,能更好的符合技术或市场发展需要而已。铝材料在新能源的应用,主体还是轻量化需求、节能需求。目前,以40KWh的电池系统为例如果采用钢材结构其成本可以控制在1千元以内;如果采用铝型材拼焊壳体结构在3~5千元之间。成本比例,铝合金仍然是钢板材质的3~5倍。



铝在新能源的推广应用中,成本因素,仍然是一只拦路虎。但是,这不妨碍技术的进步和发展。



但我们需要明晰的是,在现阶段,钢、铝特性差异带来的设计差异有哪些呢? 无锡电池托盘加工制造商。

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目前,大多数的铝型材生产厂家都有自己的加工中心了。加工中心包含的的加工机器就比较多也非常专业。比如:高精度铝型材双头精切锯床、多台铝型材CNC加工中心、激光切割机等等。不仅*可以简单的加工型材还可以对一些板材进行冲孔、攻丝、剪切等加工。经过加工的型材和板材可以用各种各样的铝型材**连接件必须角码角件、螺栓螺母连接起来成为各式各样的铝型材框架类产品。比如工作台、工业防护围栏、输送线支架等等。无锡三六灵电子科技有限公司电池托盘生产车间哪家好。宜兴电池托盘推荐厂家

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Audi的电池托盘设计,就是很好的案例。黄色箭头是受力的状态,内部通过均匀的框架,让应力得到合理的释放,同时与外部框架吊耳孔对应,让内外结构浑然一体。同时,也能抵御来自外部碰撞的破坏。



托盘设计灵魂:铝外框架梁强度设计



前面提到托盘结构设计的内外浑然一体,外框架设计也是非常重要的。



从材料特性参数角度,铝的屈服强度和抗拉强度均低于钢。



铝及其合金的屈服强度和拉伸强度分别为30-500 N/sq mm和79-570 N/sq mm。钢的屈服强度和抗拉强度,分别在250-1000 N/sq mm和400-1250 N/sq mm范围内。 淮安蓄电池电池托盘常见问题

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