CN110752385A - 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法 - Google Patents

一种燃料电池金属双极板直流道成形方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110752385A
CN110752385A CN201910834814.8A CN201910834814A CN110752385A CN 110752385 A CN110752385 A CN 110752385A CN 201910834814 A CN201910834814 A CN 201910834814A CN 110752385 A CN110752385 A CN 110752385A
Authority
CN
China
Prior art keywords
plate
preforming
thickness
die
roller
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910834814.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110752385B (zh
Inventor
赵富强
祁慧青
黄庆学
王宏伟
张芳萍
范晓宇
赵伦
张彦雷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyuan University of Technology
Taiyuan University of Science and Technology
Original Assignee
Taiyuan University of Technology
Taiyuan University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Technology, Taiyuan University of Science and Technology filed Critical Taiyuan University of Technology
Priority to CN201910834814.8A priority Critical patent/CN110752385B/zh
Publication of CN110752385A publication Critical patent/CN110752385A/zh
Priority to PCT/CN2020/111920 priority patent/WO2021043075A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110752385B publication Critical patent/CN110752385B/zh
Priority to US17/530,063 priority patent/US20220077474A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0204Non-porous and characterised by the material
    • H01M8/0206Metals or alloys
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0258Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D13/00Corrugating sheet metal, rods or profiles; Bending sheet metal, rods or profiles into wave form
    • B21D13/04Corrugating sheet metal, rods or profiles; Bending sheet metal, rods or profiles into wave form by rolling
    • B21D13/045Corrugating sheet metal, rods or profiles; Bending sheet metal, rods or profiles into wave form by rolling the corrugations being parallel to the feeding movement
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0202Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors
    • H01M8/0258Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant
    • H01M8/026Collectors; Separators, e.g. bipolar separators; Interconnectors characterised by the configuration of channels, e.g. by the flow field of the reactant or coolant characterised by grooves, e.g. their pitch or depth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Shaping Metal By Deep-Drawing, Or The Like (AREA)

Abstract

本发明涉及一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,它属于燃料电池极板生产技术领域。本发明解决现有金属双极板加工方法存在的无法实现连续性生产和加工所需功率大的技术问题。本发明采用的技术方案是:一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其流程为:板料预处理→板料低温加热→金属极板直流道轧制→金属极板上气体和冷却液进出口的切割→金属极板表面处理→金属极板粘合成双极板→双极板修边;所述金属双极板直流道热轧为板料上的每一条直流道都经过两次预成形、一次整形所形成的,具体为板料上所有的流道都经过两次预成形后,再经过一对整形轧辊对所有直流道进行整形,得到直流道形状;确定了两次预成形轧辊和整形轧辊凹凸模的设计参数。

Description

一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
技术领域
本发明涉及一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,它属于燃料电池极板生产技术领域。
背景技术
金属双极板是燃料电池的重要组成部分,燃料电池双极板主要有金属双极板、石墨双极板、复合材料双极板等,采用石墨双极板虽然具有低密度、良好的耐蚀性,但石墨的孔隙率、力学强度较低、脆性大,导致体积和质量较大;采用复合材料双极板其接触电阻高、加工成本高;采用金属双极板具有导电性好、耐腐蚀性及加工性能好等优点;在实际生活中采用冲压工艺加工的金属双极板存在无法实现连续性生产、加工所需功率大、形状不精确、翘曲、回弹调控难等技术问题。对此,有必要对金属双极板的加工进行新方法的研究,实现金属双极板的高精度成批生产,同时增大流道深度,减少成形后金属极板厚度的变化。
发明内容
本发明针对上述的技术问题,提出一种燃料电池金属双极板直流道成形方法。目的在于提供一种两次预成形、一次整形的辊轧辊形的设计模型用于辊轧燃料电池金属双极板。燃料电池金属双极板采用两次预成形、一次整形的成形方法能够增大流道深度,减小成形后金属极板厚度的变化,是一种高效、简单、连续性的燃料电池金属双极板直流道辊轧成形方法。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其流程为:板料预处理→板料低温加热→金属极板直流道热轧→金属极板上气体和冷却液进出口的切割→金属极板表面处理→金属极板粘合成双极板→双极板修边;所述金属极板直流道轧制为板料上的每一条直流道都经过两次预成形、一次整形所形成的,具体为板料上所有的流道都经过两次预成形后,再经过一对整形轧辊对所有直流道进行整形,得到直流道形状;第一次预成形轧辊和第二次预成形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
1)确定第一次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第一次预成形轧辊凸模的倾斜长度l11、拔模角度β11和凸模深度h11参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000021
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1;
第一次预成形轧辊凹模的倾斜长度l12、拔模角度β12、凹模深度h12和凹模的水平长度l1参数按如下计算模型确定:
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍, k1的值为0<k1<1;
2)确定第二次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第二次预成形轧辊凸模的倾斜长度l21、圆弧半径r21、拔模角度β21和凸模深度h21参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000023
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1;
第二次预成形轧辊凹模的倾斜长度l22、圆弧半径r22、拔模角度β22、凸模深度h22和凹模的水平长度l2参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000031
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1;
进一步地,整形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
整形轧辊凸模的倾斜长度l31、圆弧半径r31、拔模角度β31和凸模深度h31参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000032
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
整形轧辊凹模的倾斜长度l32、圆弧半径r32、拔模角度β32、凸模深度h32和凹模水平长度 l3参数按如下计算模型确定:
式中:r22为第二次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α32为整形轧辊凹模上圆弧的夹角,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
进一步地,所述金属极板直流道的流道深度h、流道宽度d、脊背宽度w和流道圆角r的参数计算模型为:
Figure RE-GDA0002325361290000042
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
本发明的有益效果为:
本发明的金属双极板直流道采用两次预成形、一次整形的轧制方法,可解决现有金属双极板加工方法存在的无法实现连续性生产、加工所需功率大、单流道轧制回弹、翘曲容易调控等技术问题;提出两次预成形、一次整形的轧辊辊形的设计参数,为加工制作轧辊辊子提供了便捷,使辊轧成形的金属双极板流道形成质量、精度高于绝大多数微冲压成形,这有助于提高了燃料电池的功率密度、便于燃料电池堆的安装。
附图说明
图1是本发明的金属双极板成形的流程示意图;
图2是本发明的金属极板直流道第一次预成形轧辊凹凸模的参数模型示意图;
图3是本发明的金属极板直流道第二次预成形轧辊凹凸模的参数模型示意图;
图4是本发明的金属极板直流道整形轧辊凹凸模的参数模型示意图;
图5是本发明的金属极板直流道第一次预成形辊轧示意图;
图6是本发明的金属极板直流道第二次预成形辊轧成形示意图;
图7是本发明的金属极板上所有直流道均完成第二次预成形辊轧示意图;
图8是本发明的金属极板直流道整形辊轧成形示意图;
图9是本发明的所成形的金属极板直流道示意图;
图中:1-送料矫直;2-板料减薄;3-板料矫直;4-清洗板料;5-板料厚度检测;6-板料低温加热;7-金属极板直流道热轧;8-金属极板切割;9-金属极板表面处理;10-双极板连接; 11-双极板修边。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,本实施例中的一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其工艺流程为:金属板料送料矫直1→板料减薄2→板料矫直3→清洗板料→板料厚度检测5→板料低温加热 6→在保温装置中金属极板直流道轧制7→金属极板切割8→金属极板表面处理9→金属双极板粘合10→金属双极板修边11。
如图5~图8所示,所述金属极板直流道热辊轧为从板料宽度中间向两边辊轧成形,每个直流道都经过两次预成形、一次整形;其具体的步骤是:第一对轧辊对板料中心线处的中间直流道进行第一次预成形;第二对轧辊对板料中心线处的中间直流道进行第二次预成形,同时,对以中心线处中间直流道的左、右等间距对称位置进行第二直流道的第一次预形;第三对轧辊对第二直流道进行第二次预成形,同时,对以中心线处中间直流道的左、右两倍等间距对称位置进行第三直流道的第一次预成形;以此类推,直到完成板料上所有直流道的两次预成形;此后,板料再经过一对整形轧辊对所有直流道进行整形,得到直流道形状。
如图2~图3所示,第一次预成形轧辊和第二次预成形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
1)确定第一次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第一次预成形轧辊凸模的倾斜长度l11、拔模角度β11和凸模深度h11参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000061
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1;
第一次预成形轧辊凹模的倾斜长度l12、拔模角度β12、凹模深度h12和凹模的水平长度l1参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000062
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍, k1的值为0<k1<1;
2)确定第二次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第二次预成形轧辊凸模的倾斜长度l21、圆弧半径r21、拔模角度β21和凸模深度h21参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000063
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1;
第二次预成形轧辊凹模的倾斜长度l22、圆弧半径r22、拔模角度β22、凸模深度h22和凹模的水平长度l2参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000071
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1;
如图4所示,整形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
整形轧辊凸模的倾斜长度l31、圆弧半径r31、拔模角度β31和凸模深度h31参数按如下计算模型确定:
Figure RE-GDA0002325361290000072
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧的夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c 为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
整形轧辊凹模的倾斜长度l32、圆弧半径r32、拔模角度β32、凸模深度h32和凹模水平长度l3参数按如下计算模型确定:
式中:r22为第二次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α32为整形轧辊凹模上圆弧的夹角,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
如图9所示,所述金属极板直流道的流道深度h、流道宽度d、脊背宽度w和流道圆角r 的计算模型为:
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧的夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧的夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度, c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
通过本方法可以加工出直流道或S形流道的金属阳极板和金属阴极板。

Claims (3)

1.一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其流程为:板料预处理→板料低温加热→金属极板直流道轧制→金属极板上气体和冷却液进出口的切割→金属极板表面处理→金属极板粘合成双极板→双极板修边;所述金属极板直流道轧制为板料上的每一条直流道都经过两次预成形、一次整形所形成的,具体为板料上所有的流道都经过两次预成形后,再经过一对整形轧辊对所有直流道进行整形,得到直流道形状;其特征在于,第一次预成形轧辊和第二次预成形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
1)确定第一次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第一次预成形轧辊凸模的倾斜长度l11、拔模角度β11和凸模深度h11参数按如下计算模型确定:
Figure RE-FDA0002325361280000011
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1;
第一次预成形轧辊凹模的倾斜长度l12、拔模角度β12、凹模深度h12和凹模的水平长度l1参数按如下计算模型确定:
Figure RE-FDA0002325361280000012
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1;
2)确定第二次预成形的轧辊凹凸模的设计参数:
第二次预成形轧辊凸模的倾斜长度l21、圆弧半径r21、拔模角度β21和凸模深度h21参数按如下计算模型确定:
式中:r11为第一次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α11为第一次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1;
第二次预成形轧辊凹模的倾斜长度l22、圆弧半径r22、拔模角度β22、凸模深度h22和凹模的水平长度l2参数按如下计算模型确定:
Figure RE-FDA0002325361280000022
式中:r12为第一次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α12为第一次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,t为板料的厚度,k1为第一次预成形后的板料厚度变为第一次预成形前板料厚度的k1倍,k1的值为0<k1<1,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1。
2.根据权利要求1所述的一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其特征在于,整形轧辊凹凸模的设计参数由下列步骤确定:
整形轧辊凸模的倾斜长度l31、圆弧半径r31、拔模角度β31和凸模深度h31参数按如下计算模型确定:
Figure RE-FDA0002325361280000031
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1;
整形轧辊凹模的倾斜长度l32、圆弧半径r32、拔模角度β32、凸模深度h32和凹模水平长度l3参数按如下计算模型确定:
Figure RE-FDA0002325361280000032
式中:r22为第二次预成形轧辊凹模的圆弧半径,α22为第二次预成形轧辊凹模上圆弧的夹角,α32为整形轧辊凹模上圆弧的夹角,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
3.根据权利要求1所述的一种燃料电池金属双极板直流道成形方法,其特征在于:所述金属极板直流道的流道深度h、流道宽度d、脊背宽度w和流道圆角r的参数计算模型为:
式中:r21为第二次预成形轧辊凸模的圆弧半径,α21为第二次预成形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,α31为整形轧辊凸模上圆弧夹角的1/2,s为整形轧辊凹凸模拉长板料的倾斜长度,c为整形轧辊凹凸模拉长板料的水平长度,t为板料的厚度,k2为第二次预成形后的板料厚度变为第一次预成形后板料厚度的k2倍,k2的值为0<k2<1,k3为整形后的板料厚度变为第二次预成形后板料厚度的k3倍,k3的值为0<k3<1。
CN201910834814.8A 2019-09-05 2019-09-05 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法 Active CN110752385B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910834814.8A CN110752385B (zh) 2019-09-05 2019-09-05 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
PCT/CN2020/111920 WO2021043075A1 (zh) 2019-09-05 2020-08-27 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
US17/530,063 US20220077474A1 (en) 2019-09-05 2021-11-18 Method for forming flow channel on metal bipolar plate of fuel cell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910834814.8A CN110752385B (zh) 2019-09-05 2019-09-05 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110752385A true CN110752385A (zh) 2020-02-04
CN110752385B CN110752385B (zh) 2021-06-11

Family

ID=69276161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910834814.8A Active CN110752385B (zh) 2019-09-05 2019-09-05 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20220077474A1 (zh)
CN (1) CN110752385B (zh)
WO (1) WO2021043075A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111180755A (zh) * 2020-02-20 2020-05-19 太原科技大学 一种燃料电池金属双极板分区域流道
WO2021043075A1 (zh) * 2019-09-05 2021-03-11 太原科技大学 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
CN116833263A (zh) * 2023-09-01 2023-10-03 太原科技大学 燃料电池金属双极板辊冲复合成形工艺及精度调控方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024200295A1 (de) * 2023-03-24 2024-10-03 Matthews International GmbH Verfahren zur herstellung einer bipolarplatte, unipolarplatte oder separatorplatte für elektrolyseure oder dergleichen sowie eine entsprechende vorrichtung
CN116833264B (zh) * 2023-09-01 2023-10-31 太原科技大学 燃料电池金属双极板辊冲复合成形工艺流道参数获取方法
CN116861713B (zh) * 2023-09-05 2023-11-21 太原科技大学 燃料电池双极板辊压成形中流道重合度及辊压力获取方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103191983A (zh) * 2013-02-17 2013-07-10 上海交通大学 一种燃料电池大面积金属双极板连续冲压成形模具
CN104399839A (zh) * 2014-10-30 2015-03-11 太原科技大学 换热器不锈钢波纹板片连续辊压成型工艺与装置
US20150266078A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha Metal plate stamping method and stamping apparatus
CN106424260A (zh) * 2016-09-30 2017-02-22 华中科技大学 小尺寸波纹薄板压制方法及装置
CN108140853A (zh) * 2015-09-28 2018-06-08 株式会社三井高科技 隔板制造方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5295303A (en) * 1992-04-08 1994-03-22 Nippondenso Co., Ltd. Method of making a corrugated fin
JP3997660B2 (ja) * 1998-12-21 2007-10-24 トヨタ自動車株式会社 燃料電池用の金属セパレータおよびその製造方法
JP6032115B2 (ja) * 2013-04-24 2016-11-24 トヨタ紡織株式会社 金属板材の成形方法及び成形装置
DE102016015318A1 (de) * 2016-12-22 2018-06-28 Daimler Ag Verfahren zum Fertigen einer Separatorplatte für eine Brennstoffzelle, Separatorplatte und Zwischenprodukt für eine Separatorplatte
CN110125216B (zh) * 2019-04-23 2023-09-29 太原科技大学 一种燃料电池金属极板流道纵向辊轧成形设备及方法
CN110752385B (zh) * 2019-09-05 2021-06-11 太原科技大学 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103191983A (zh) * 2013-02-17 2013-07-10 上海交通大学 一种燃料电池大面积金属双极板连续冲压成形模具
US20150266078A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha Metal plate stamping method and stamping apparatus
CN104399839A (zh) * 2014-10-30 2015-03-11 太原科技大学 换热器不锈钢波纹板片连续辊压成型工艺与装置
CN108140853A (zh) * 2015-09-28 2018-06-08 株式会社三井高科技 隔板制造方法
CN106424260A (zh) * 2016-09-30 2017-02-22 华中科技大学 小尺寸波纹薄板压制方法及装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021043075A1 (zh) * 2019-09-05 2021-03-11 太原科技大学 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
CN111180755A (zh) * 2020-02-20 2020-05-19 太原科技大学 一种燃料电池金属双极板分区域流道
CN116833263A (zh) * 2023-09-01 2023-10-03 太原科技大学 燃料电池金属双极板辊冲复合成形工艺及精度调控方法
CN116833263B (zh) * 2023-09-01 2023-10-31 太原科技大学 燃料电池金属双极板辊冲复合成形工艺及精度调控方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20220077474A1 (en) 2022-03-10
CN110752385B (zh) 2021-06-11
WO2021043075A1 (zh) 2021-03-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110752385B (zh) 一种燃料电池金属双极板直流道成形方法
CN103191983B (zh) 一种燃料电池大面积金属双极板连续冲压成形模具
CN105514460B (zh) 一种高导电率金属双极板的高效轧制成形工艺
JP6103147B2 (ja) 燃料電池セパレータ成形用微細成形型、燃料電池セパレータの製造方法、及び、燃料電池セパレータ
CN110125216B (zh) 一种燃料电池金属极板流道纵向辊轧成形设备及方法
CN104253280A (zh) 一种固体氧化物燃料电池阴极气体流场板及其制备方法
CN105142815A (zh) 金属板材的成型方法及成型装置
CN104812507A (zh) 金属板材的成型方法及成型装置
CN112959725B (zh) 一种燃料电池柔性石墨极板的辊压成型方法
JP2018089672A (ja) 金属板材の成形方法及び成形装置
CN110238256B (zh) 一种燃料电池金属双极板四步冲压模具及成形方法
CN109226375B (zh) 一种等厚度圆弧类零件的辊压面内连续弯曲成形方法
CN109351771A (zh) 一种高纯镍板轧制方法
CN116441466B (zh) 协同确定复杂锥形环件成形工艺链坯料及模具尺寸的方法
CN108511773A (zh) 在双极板中制造通道的系统和方法
CN108393370A (zh) 一种电池正负极引出端子用铜棒材生产工艺
CN105149391B (zh) 一种钛合金波纹加强筒形零件成形装置及成形方法
CN112008025B (zh) 一种大型弯刀板类锻件的自由锻成形工艺及模具
CN111146465B (zh) 一种提高质子交换膜燃料电池钛基双极板耐蚀性的方法
CN219188262U (zh) 一种深沟槽结构金属双极板成型系统
JP2007167886A (ja) 金属薄板の成形方法
JP2004134090A (ja) 固体高分子型燃料電池用ステンレスセパレータ製造方法及びその製造装置
CN202045253U (zh) 金属双极板夹压成形加工模具
CN213224670U (zh) 一种空气悬浮超导焊接结构
CN110605299B (zh) 一种金属双极板流道纵-横辊轧设备及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant