System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电池包随机振动仿真模型标定方法、装置及存储介质制造方法及图纸_技高网

一种电池包随机振动仿真模型标定方法、装置及存储介质制造方法及图纸

技术编号:40601204 阅读:9 留言:0更新日期:2024-03-12 22:05
本发明专利技术涉及电池技术领域,公开了一种电池包随机振动仿真模型标定方法、装置及存储介质。所述方法包括:在完成模态频率标定后,循环依序执行阻尼参数调整、基于调整后的阻尼参数进行随机振动仿真分析、将仿真得到的加速度频率响应曲线与与其对应的试验得到的加速度频率响应曲线对标的步骤,直至所有的加速度频率响应曲线对标结果合格。由于现有的随机振动仿真模型只有模态频率标定,现有方法中的有限元模型的振动阻尼特征未与实际试验效果对标,振动的非线性特征无法彰显,故而仿真结果具有局限性与较大的偏差。本发明专利技术增加了加速度结果对标,极大地提高了随机振动仿真分析的模型合理性,从而有效提高了随机振动仿真分析的精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电池,尤其涉及一种电池包随机振动仿真模型标定方法、装置及存储介质


技术介绍

1、车载动力电池包在整个汽车的生命周期中一直持续受到各种路况造成的不同频率下随机振动的作用。因此对于动力电池的振动强度,不仅国标将其列入了强制要求试验通过项,甚至大多数主机厂都提出了比国标还严苛的振动强度标准。

2、动力电池包振动强度的校核主要通过:振动试验和振动仿真两种方法。振动试验虽然具有无可替代的真实验证性,但振动试验也存在以下缺点:1、振动时间周期长,按国标gbt38031-2020的要求来说,即使不考虑换轴工装调整的时间,也至少需要连续42小时的振动过程;2、成本高昂,振动台架建设或者委外测试费用较高;3、响应和调整速度较慢,发生振动失效问题后,试验方法无法及时调整验证,需要等待电池包实体返修或者更换再重新试验。而随机振动仿真刚好能够完全弥补振动试验的上述缺点,所以随机振动仿真的方法在设计开发阶段显示出其无可替代的作用。

3、然而电池包的随机振动仿真方法的缺点如下:仿真模型不合理,仿真精度一般与试验结果存在较大程度的偏离。所以对如何进行仿真模型的调整的科学方法提出了需求。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种电池包随机振动仿真模型标定方法、装置及存储介质,以解决现有随机振动仿真方法存在的精度问题。

2、为达此目的,本专利技术采用以下技术方案:

3、一种电池包随机振动仿真模型标定方法,包括:在完成模态频率标定后,

4、循环依序执行阻尼参数调整、基于调整后的阻尼参数进行随机振动仿真分析、将随机振动仿真分析得到的加速度频率响应曲线与与其对应的振动试验得到的加速度频率响应曲线对标的步骤,直至所有加速度频率响应曲线对标结果合格。

5、可选的,所述循环的过程,包括:

6、粗略标定阶段:通过调整结构阻尼参数来实现粗略标定。

7、可选的,所述循环的过程,在完成粗略标定阶段之后,还包括:

8、精细标定阶段:通过调整材料阻尼参数来实现精细标定。

9、可选的,所述粗略标定阶段,包括:

10、先粗略设置电池包在所有振动频段的结构阻尼参数,之后依次进行随机振动仿真分析、加速度频率响应曲线对标,根据加速度频率响应曲线对标结果识别出所有振动频段中对标差异超出第一预设范围的异常频段;

11、再循环依序执行对异常频段的结构阻尼参数调整、基于调整后的结构阻尼参数进行随机振动仿真分析、加速度频率响应曲线对标的步骤,直至加速度频率响应曲线对标结果满足预设的粗略合格条件。

12、可选的,所述对异常频段的结构阻尼参数调整的方法,包括:

13、若随机振动仿真分析结果与振动试验结果相比偏大,则增大异常频段的结构阻尼参数;

14、若随机振动仿真分析结果与振动试验结果相比偏小,则减小异常频段的结构阻尼参数。

15、可选的,所述精细标定阶段,包括:

16、确定电池包内的振动异常零部件;

17、循环依序执行对振动异常零部件的材料阻尼参数调整、基于调整后的材料阻尼参数进行随机振动仿真分析、加速度频率响应曲线对标的步骤,直至加速度频率响应曲线对标结果满足预设的精细合格条件。

18、可选的,所述振动异常零部件的确定方法为:

19、根据前一轮的加速度频率响应曲线对标结果,确定仿真分析中所有加速度频率响应曲线中对标差异超出第二预设范围的曲线所对应的异常采集点;将位于异常采集点的位置上的零部件,确定为振动异常零部件。

20、可选的,所述对振动异常零部件的材料阻尼参数调整的方法,包括:

21、根据与振动异常零部件相关联的至少一个阻尼部件的材料阻尼参数,调整振动异常零部件的材料阻尼参数。

22、可选的,判定所述加速度频率响应曲线对标结果合格的标准包括:

23、仿真结果幅值与试验结果幅值的偏差小于10%,仿真结果固有频率与试验结果固有频率的偏差小于5%;

24、以及,仿真结果与试验结果在各个振动频段内的波形趋势相同。

25、一种电池包随机振动仿真模型标定装置,包括处理器及存储在存储器上并在所述处理器上运行的指令,所述处理器执行所述指令时实现如以上所述的电池包随机振动仿真模型标定方法的步骤。

26、一种存储介质,其特征在于,包括指令,所述指令在被处理器执行时实现如以上任一项所述的电池包随机振动仿真模型标定方法的步骤。

27、与现有技术相比,本专利技术实施例具有以下有益效果:

28、由于现有的随机振动仿真模型只有模态频率标定,现有方法中的有限元模型的振动阻尼特征未与实际试验效果对标,振动的非线性特征无法彰显,故而仿真结果具有局限性与较大的偏差。本专利技术在现有技术的基础上,增加了加速度频率响应曲线的对标,进而调节阻尼参数,极大地提高了随机振动仿真分析的模型合理性,从而有效的提高了随机振动仿真分析的精度。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,包括:在完成模态频率标定后,

2.根据权利要求1所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述循环的过程,包括:

3.根据权利要求2所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述循环的过程,在完成粗略标定阶段之后,还包括:

4.根据权利要求2所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述粗略标定阶段,包括:

5.根据权利要求4所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述对异常频段的结构阻尼参数调整的方法,包括:

6.根据权利要求3所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述精细标定阶段,包括:

7.根据权利要求6所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述振动异常零部件的确定方法为:

8.根据权利要求6所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述对振动异常零部件的材料阻尼参数调整的方法,包括:

9.根据权利要求1所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,判定所述加速度频率响应曲线对标结果合格的标准包括:

10.一种电池包随机振动仿真模型标定装置,其特征在于,包括处理器及存储在存储器上并在所述处理器上运行的指令,所述处理器执行所述指令时实现如权利要求1至9中任一项所述的电池包随机振动仿真模型标定方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,包括:在完成模态频率标定后,

2.根据权利要求1所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述循环的过程,包括:

3.根据权利要求2所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述循环的过程,在完成粗略标定阶段之后,还包括:

4.根据权利要求2所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述粗略标定阶段,包括:

5.根据权利要求4所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在于,所述对异常频段的结构阻尼参数调整的方法,包括:

6.根据权利要求3所述的电池包随机振动仿真模型标定方法,其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员:於洪将岳磊吴晗
申请(专利权)人:江苏正力新能电池技术有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1