一种预测电池包箱体盖密封寿命的方法技术

技术编号:32365648 阅读:28 留言:0更新日期:2022-02-20 03:39
本发明专利技术提供了一种电池包箱体盖密封寿命计算方法,包括如下几个步骤:制作多个硅胶泡棉样本;对硅胶泡棉样本进行温度老化试验;对硅胶泡沫样件密封可靠性寿命预测。硅胶泡沫样件密封可靠性寿命预测。硅胶泡沫样件密封可靠性寿命预测。

【技术实现步骤摘要】
一种预测电池包箱体盖密封寿命的方法


[0001]本专利技术属于汽车零部件领域,具体涉及一种电池包箱体盖的密封可靠性寿命计算方法。

技术介绍

[0002]目前电动汽车用电池包体密封主要依靠硅胶泡棉实现,箱体盖通过紧固螺栓连接,硅胶泡棉压缩后与盖界面贴合形成密封界面,从而实现密封功能。业界通常采用双85,即85℃,85%RH,1000小时的试验方法对材料性能进行评价,但是无法对材料性能进行定量评价分析。针对动力电池系统高可靠、长寿命的要求,亟待一种定量分析方法对密封材料进行可靠性评价,从而对材料选型、密封设计和寿命评估进行指导。

技术实现思路

[0003]基于
技术介绍
存在的技术问题,本专利技术基于可靠性理论和寿命预测方法论,提出了一种电池包箱体盖密封材料的可靠寿命预测方法,能够分析电池包在使用年限期内的密封性能。
[0004]为了达到上述专利技术目地,本专利技术采用的技术方案为:
[0005]本专利技术提供了一种预测电池包箱体盖密封寿命的方法,包括:
[0006]步骤S101,制作多个硅胶泡棉样本,所述硅胶泡本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种预测电池包箱体盖密封寿命的方法,其特征在于,包括:步骤S101,制作多个硅胶泡棉样本,所述硅胶泡棉样本所选用的材料为制作电池包箱体盖的硅胶泡棉密封垫的材料;步骤S102,选择x个测试温度,对多个硅胶泡棉样本进行老化试验,以得到每一硅胶泡棉样本每次在对应测试温度应力下的压缩永久变形率ε
ijk
;步骤S103,建立适用于各硅胶泡棉样本的老化动力学模型关系式,通过每一硅胶泡棉样本每次在对应测试温度应力下的压缩永久变形率ε
ijk
和所述老化动力学模型关系式,构建残差平方和函数,以得到老化动力学模型关系式中使残差平方和最小的老化常数α;在得到老化常数α后,利用每一硅胶泡棉样本每次在对应测试温度应力下的压缩永久变形率ε
ijk
对所述老化动力学模型关系式进行回归求解,各硅胶泡棉样本在各温度应力下的试验常数B
ij
和老化速率K
ij
,进而得到全部硅胶泡棉样本在各温度应力下的平均试验常数B
i
和平均老化速率K
i
;步骤S104,建立硅胶泡棉样本的老化速率和温度的关系式,再利用步骤S103中得到的全部硅胶泡棉样本在各温度应力下的平均老化速率K
i
,对硅胶泡棉样本的老化速率和温度的关系式进行回归求解,得到硅胶泡棉样本的老化速率和温度的关系式中的系数A和反应活化能E;步骤S105,选用温度值最小的一个测试温度应力下的一组硅胶泡棉样本的老化速率K
ij
,对硅胶泡棉样本的老化速率和温度的关系式进行回归求解,得到多个系数A,进而得到系数A的分布函数;步骤S106,基于步骤S103回归求解得到的老化动力学模型关系式、步骤S104回归求解得到的硅胶泡棉样本的老化速率和温度的关系式和步骤S105得到的系数A的分布函数,得到硅胶泡棉样本在电池包工况的平均温度T0下的密封平均寿命计算公式和3δ下限寿命计算公式;步骤S107,利用得到的硅胶泡棉样本在电池包工况的平均温度T0下的密封平均寿命计算公式和3δ下限寿命计算公式预测电池包箱体盖密封寿命。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S102中包括:选择x个测试温度,并将多个硅胶泡棉样本划分为x组;最低测试温度对应的一组样本数量最多且超过预定数量;将每一组硅胶泡棉样本分别对应一个测试温度,并利用温箱来调节不同测试温度;对每一组硅胶泡棉样本均循环执行n次如下操作:测量各硅胶泡棉样本在被放置入对应测试温度的温箱中之前且未被压缩的原始高度;将硅胶泡棉样本装入压缩工装中;将压缩工装放置保持在对应测试温度的温箱中并保持第一预设时长;从温箱中取出压缩工装,并将硅胶泡棉样本从压缩工装中取出,使硅胶泡棉样本静置第二预设时长,再测量硅胶泡棉样本的恢复长度;通过公式:计算每一硅胶泡棉样本每...

【专利技术属性】
技术研发人员:任彬牟丽莎袁昌荣杨旭王华
申请(专利权)人:重庆长安新能源汽车科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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