一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法技术

技术编号:34806401 阅读:52 留言:0更新日期:2022-09-03 20:14
本发明专利技术公开了一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,包括步骤:S1、采用有限元方法,建立网格模型,使用有限元仿真软件进行约束状态下的频响分析计算;S2、计算并处理车端和电池包端的加速度

【技术实现步骤摘要】
一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法


[0001]本专利技术涉及到池包快换结构
,特别涉及一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法。

技术介绍

[0002]电池包快换技术是电动汽车充换电领域的新兴技术之一,相比传统的充电技术,快换技术可以在几分钟时间内进行电池包的整体更换,实现短时间充能的目的。某些快换结构需要频繁使用机械手自动锁紧,为了保证自动高效,不能采用牢固的螺栓连接形式。然而快换技术在一定程度上不可避免的存在底盘“松散”的特点,影响其结构及安全性能。
[0003]一些快换结构采用类似一种柔性的间隙连接、弹簧连接或者滚珠轴承连接,该类型的“柔性”连接无法将全部的自由度约束。
[0004]目前在工程动态仿真计算当中,螺栓的连接都采用自由度的定义,即约束螺栓固定的位置的特定自由度来近似拟合实际安装情况,进行仿真计算,满足研发项目要求。快换的“柔性”螺栓连接存在一部分自由度被全部约束,一部分自由度被全部放开,还有一部分自由度处于一种弹性连接的情况。
[0005]当前在动态计算中,采用RIGID刚性单元模拟快换螺栓进行连接,其缺点是仅能选择是否约束或者放开其自由度,无法反映弹性连接对动态性能的影响,进而影响模型的仿真计算精度。

技术实现思路

[0006]针对现有技术存在的问题,本专利技术提供了一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,使用该电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法后,电池包快换结构的等效动态仿真模型可以用于建立无法完全固定的快换结构或者各向刚度有较大区别仿真模型,通过对标与参数识别使得仿真精度大大提高,采用BUSH单元可以设置六向刚度和六向阻尼参数,可以调节其刚度属性使之匹配快换结构的实际情况,采用自由度的定义,即约束电池包零部件固定的位置的特定自由度来近似拟合电池包实际情况,放开自由度进行仿真计算,利用优化技术逐步修正BUSH单元的六方向刚度和六方向阻尼属性参数,使仿真传递函数曲线的峰值位置和峰值大小和实测传递函数曲线一致,保证其真实反映快换结构的刚度性能,能够精准反映弹性连接对动态性能的影响,进而提高电池包网格模型的仿真计算精度,满足研发项目要求。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案是:提供一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,所述电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法包括如下步骤:S1、采用有限元方法,利用壳单元或三维实体单元,建立完整电池包的网格模型,网格模型包括电池包的零部件,使用有限元方法或有限元仿真软件按照真实材料的材料属性进行约束状态下的频响分析计算;
S2、计算电池包的加速度

频率曲线,通过数学计算将步骤S1中的快换连接的车端和电池包端的两条加速度

频率曲线进行处理,输出车端到电池包端的传递函数曲线,观察并分析传递函数曲线结果,确定传递函数曲线的主频的位置和峰值大小;S3、在振动台架上安装工装并搭载电池包进行扫频分析,根据步骤S2中网格模型的快换连接的车端位置和电池包端的位置,确定车端和电池包端上实际加速度传感器的设置位置,进行加速度

频率曲线采集;S4、观察并分析有限元方法或有限元仿真软件计算的传递函数结果,判断步骤S3中传递函数曲线峰值位置和峰值大小是否一致;如果步骤S3中传递函数曲线峰值位置和峰值大小与实际试验曲线不一致,则进行BUSH单元的六方向刚度和六方向阻尼的修正,直至仿真的传递函数曲线和实际试验的传递函数曲线一致时为止;S5、采用优化方法进行优化分析,优化并修正步骤S4中的BUSH单元的属性参数:六方向刚度和六方向阻尼,得到响应最小情况下的六方向刚度和六方向阻尼的参数,将参数保存并赋予快换机构连接BUSH单元,整包分析中可以直接调用。
[0008]本专利技术为了解决其技术问题,所采用的进一步技术方案是:进一步地说,在步骤S1中,在建立完整电池包的网格模型的过程中,快换连接采用BUSH单元建模,BUSH单元中采用经验赋予快换连接的属性参数:六方向刚度和六方向阻尼;在快换连接的车端和电池包端分别建立加速度

频率采集点,并设置输出快换连接的车端和电池包端的加速度

频率曲线。
[0009]进一步地说,采用500Hz以内的频率,模态阻尼为0.5,进行模态法的频响分析。
[0010]进一步地说,设置加速度

频率曲线的采样频率为每赫兹1个点。
[0011]进一步地说,在步骤S2中,计算电池包的加速度

频率曲线过程中,采用5~200Hz的频率,0.2g的扫频激励。
[0012]进一步地说,在步骤S3中,给振动台提供扫频频率及扫频振动激励,采集两个加速度传感器对应的加速度

频率曲线进行分析,通过振动台架给出的计算程序将两个加速度传感器的位置对应的扫频曲线进行数学计算,生成传递函数曲线。
[0013]进一步地说,给振动台提供5~200Hz扫频频率,扫频振动激励为0.2g。
[0014]进一步地说,在步骤S4和步骤S5中,获取将BUSH单元中六方向刚度定义为优化变量Var_Kn,按照经验定义初始值为K0,根据经验定义优化范围K0*0.1~K0*10,其中,响应最小情况下的六方向刚度的表达为:K0*0.1≤ Var_Kn≤K0*0.1;其中,Var_Kn为六方向刚度优化变量;Var_K1为x方向刚度;Var_K2为y方向刚度;Var_K3为z方向刚度;Var_K4为y方向旋转刚度;Var_K6为z方向旋转刚度;将BUSH单元中六方向阻尼定义为优化变量Var_GEn,按照经验定义初始值为GE0,根据经验定义优化范围GE0*0.1~GE0*10,响应最小情况下的六方向阻尼的表达为:GE0*0.1≤Var_GEn≤GE0*0.1;其中,Var_GEn为六方向阻尼优化变量;Var_GE1为x方向结构阻尼;Var_GE2为y方向结构阻尼;Var_GE3为z方向结构阻尼;Var_GE4为x方向旋转结构阻尼;Var_GE5为y方向旋转结构阻尼;Var_GE6为z方向旋转结构阻尼。
[0015]进一步地说,在步骤S4中,将仿真的传递函数曲线和实际试验的传递函数曲线进行曲线积分计算,并相减将其结果作为目标函数,具体公式为:
Min
response
=|TFP
试验

TFP
仿真
|+|TFH
试验

TFH
仿真
|;其中,TFP
试验
为试验传递函数一阶主频峰值;TFP
仿真
为仿真传递函数一阶主频峰值;TFH
试验
为试验传递函数一阶主频频率;TFH
仿真
为仿真传递函数一阶主频频率。
[0016]进一步地说,在步骤S1中,所述电池包的零部件至少包括上盖、模组、托盘。
[0017]本专利技术的有益效果是:本专利技术首先第一步采用有限元方法,利用壳单本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,其特征在于:所述电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法包括如下步骤:S1、采用有限元方法,利用壳单元或三维实体单元,建立完整电池包的网格模型,网格模型包括电池包的零部件,使用有限元方法或有限元仿真软件按照真实材料的材料属性进行约束状态下的频响分析计算;S2、计算电池包的加速度

频率曲线,通过数学计算将步骤S1中的快换连接的车端和电池包端的两条加速度

频率曲线进行处理,输出车端到电池包端的传递函数曲线,观察并分析传递函数曲线结果,确定传递函数曲线的主频的位置和峰值大小;S3、在振动台架上安装工装并搭载电池包进行扫频分析,根据步骤S2中网格模型的快换连接的车端位置和电池包端的位置,确定车端和电池包端上实际加速度传感器的设置位置,进行加速度

频率曲线采集;S4、观察并分析有限元方法或有限元仿真软件计算的传递函数结果,判断步骤S3中传递函数曲线峰值位置和峰值大小是否一致;如果步骤S3中传递函数曲线峰值位置和峰值大小与实际试验曲线不一致,则进行BUSH单元的六方向刚度和六方向阻尼的修正,直至仿真的传递函数曲线和实际试验的传递函数曲线一致时为止;S5、采用优化方法进行优化分析,优化并修正步骤S4中的BUSH单元的属性参数:六方向刚度和六方向阻尼,得到响应最小情况下的六方向刚度和六方向阻尼的参数,将参数保存并赋予快换机构连接BUSH单元,整包分析中可以直接调用。2.根据权利要求1所述一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,其特征在于:在步骤S1中,在建立完整电池包的网格模型的过程中,快换连接采用BUSH单元建模,BUSH单元中采用经验赋予快换连接的属性参数:六方向刚度和六方向阻尼;在快换连接的车端和电池包端分别建立加速度

频率采集点,并设置输出快换连接的车端和电池包端的加速度

频率曲线。3.根据权利要求2所述一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,其特征在于:采用500Hz以内的频率,模态阻尼为0.5,进行模态法的频响分析。4.根据权利要求2所述一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,其特征在于:设置加速度

频率曲线的采样频率为每赫兹1个点。5.根据权利要求1所述一种电池包快换结构的等效连接仿真模型建立方法,其特征在于:在步骤S2中,计算电池包的加速度

频率曲线过程中,采用5~200Hz的频率,0.2g的扫频激励。6.根据权利要求1所述一种电池包快换结构的等...

【专利技术属性】
技术研发人员:高超周用华丁志友
申请(专利权)人:上海伊控动力系统有限公司
类型:发明
国别省市:

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