CN209446382U - 一种运用于三元vda电芯压缩实验的固定装置 - Google Patents

一种运用于三元vda电芯压缩实验的固定装置 Download PDF

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刘军
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Abstract

一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,可解决运用电池载荷试验机对电池做极限载荷实验时,电芯往往很难固定影响实验效果的技术问题。包括底座,底座上设置托板结构;托板结构包括支撑柱结构和支撑板,支撑柱固定在底座上,支撑板水平固定在支撑柱结构的顶部;托板结构任一对立的两侧分别设置侧板固定结构,侧板固定结构包括纵向固定板,纵向固定板紧靠着托板结构设置,两个纵向固定板之间通过螺栓水平方向连接固定。本实用新型利用两个侧板以及螺栓将电池固定在托板结构的支撑板上,然后将底座置于试验机平台上,从而得出电芯所成能承受的载荷大小。本实用新型结构简单,并且对电芯固定牢固,提高电池做极限载荷实验效率。

Description

一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置
技术领域
本实用新型涉及动力电池技术领域,具体涉及一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置。
背景技术
在国家相关政策的引导下,电动汽车走上了飞速发展的道路,为电池特别是动力电池的发展创造了机遇,但同时也提出了更高的要求;目前市场对于电动汽车续航里程的要求越来越高,具备高能量密度的VDA三元电池具有无限广阔的市场。
为保证三元电池的在是实际工况中有着良好的工作状态,需要对电池所能承受的极限载荷进行实验,得到电池包在实际工况中失效的判定依据。
但是在运用电池载荷试验机对电池所能承受的极限载荷进行实验时,电芯往往很难固定,导致测试结果不准确,误差较大。
实用新型内容
本实用新型提出的一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,可解决运用电池载荷试验机对电池做极限载荷实验时,电芯往往很难固定,影响实验效果的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,包括底座,所述底座上设置托板结构;
所述托板结构包括支撑柱结构和支撑板,所述支撑柱固定在底座上,所述支撑板水平固定在支撑柱结构的顶部;
所述托板结构任一对立的两侧分别设置侧板固定结构,所述侧板固定结构包括纵向固定板,纵向固定板紧靠着托板结构设置,两个纵向固定板之间通过螺栓水平方向连接固定。
进一步的,所述支撑柱结构包括支撑杆和套筒,所述支撑杆固定在底座上,所述套筒套设在支撑杆上,所述套筒和支撑杆之间通过设置螺纹结构固定。
进一步的,所述支撑柱结构包括支撑杆和套筒,所述支撑杆固定在底座上,所述套筒套设在支撑杆上,所述套筒上设置定位孔,所述支撑杆上设置若干不同高度的定位柱。
进一步的,所述侧板固定结构还包括水平支撑板,所述水平支撑板与纵向固定板的底部垂直固定,所述水平支撑板固定在底座上。
进一步的,所述侧板固定结构还包括加固杆,所述加固杆一端固定在纵向固定板上,另一端在固定在水平支撑板上。
进一步的,所述支撑杆为螺栓。
由上述技术方案可知,本实用新型的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,将VDA电芯放置电芯基座上,利用两个侧板以及四个螺栓将其固定,挤压头垂直向下对电芯进行挤压,从而得出电芯所成能承受的载荷大小,进而为电池包在挤压、模拟碰撞等工况中提供评判依据。本实用新型结构简单,并且对电芯固定牢固,提高电池做极限载荷实验效率。
附图说明
图1是本实用新型整体结构示意图;
图2是本实用新型的底座结构示意图;
图3是本实用新型的托板结构示意图;
图4是本实用新型的侧板结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1-图4所示所示所示,本实施例所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,包括底座1、托板结构2、侧板固定结构3;
所述托板结构2包括支撑柱结构21和支撑板22,所述支撑柱21固定在底座1上,所述支撑板22水平固定在支撑柱结构21的顶部;托板结构2任一对立的两侧分别设置侧板固定结构3,侧板固定结构3包括纵向固定板31,纵向固定板31紧靠着托板结构2设置,两个纵向固定板31之间通过螺栓水平方向连接固定。
如图3所示,所述支撑柱结构21包括支撑杆211和套筒212,所述支撑杆211固定在底座1上,所述套筒212套设在支撑杆211上;所述套筒212可相对支撑杆211升高或者降低;
所述套筒212和支撑杆211之间通过设置螺纹结构固定,支撑杆211可以直接采用螺栓,可通过螺纹结构来调节套筒212高度;
或者在套筒212上设置定位孔,所述支撑杆211上设置若干不同高度的定位柱,可以通过把套筒212的定位孔固定在支撑杆211不同高度的定位柱上来调节套筒212高度。
如图4所示,所述侧板固定结构3还包括水平支撑板32,所述水平支撑板32与纵向固定板31的底部垂直固定,所述水平支撑板32固定在底座1上。通过设置水平支撑板32,可以使侧板固定结构3更牢固的固定在底座1上。
所述侧板固定结构3还包括加固杆33,所述加固杆33一端固定在纵向固定板31上,另一端在固定在水平支撑板32上。通过设置加固杆33,可以使侧板固定结构3整体更牢固,更好的从水平方向上限位待测电池4。
在使用时,电芯4置于支撑板22上,支撑板22对电芯4进行垂直方向进行限位,通过两纵向固定板31进行水平方向限位,并且可以通过调节托板高度来调节电芯夹持面积。
底座1和托板结构2是靠螺纹连接,通过调节支撑柱结构21可以调节托板结构2的高度,进而调节电芯夹持面积。
左右两个侧板通过四个螺栓对电芯进行夹紧限位,通过调节螺栓预紧力可以实现侧板对电芯夹紧或是定位功能。
具体使用:首先将底座1置于试验机平台上;其次将托板结构2通过螺纹与底座1连接,并调节到所需高度;然后将左右侧板放置于底座1两侧,并将电芯4放置于托板结构2的支撑板22上;最后通过螺栓固定,结构简单,但是固定效果显著。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (6)

1.一种运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上设置托板结构(2);
所述托板结构(2)包括支撑柱结构(21)和支撑板(22),所述支撑柱结构(21)固定在底座(1)上,所述支撑板(22)水平固定在支撑柱结构(21)的顶部;
所述托板结构(2)任一对立的两侧分别设置侧板固定结构(3),所述侧板固定结构(3)包括纵向固定板(31),纵向固定板(31)紧靠着托板结构(2)设置,两个纵向固定板(31)之间通过螺栓水平方向连接固定。
2.根据权利要求1所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,其特征在于:所述支撑柱结构(21)包括支撑杆(211)和套筒(212),所述支撑杆(211)固定在底座(1)上,所述套筒(212)套设在支撑杆(211)上,所述套筒(212)和支撑杆(211)之间通过设置螺纹结构固定。
3.根据权利要求1所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,其特征在于:所述支撑柱结构(21)包括支撑杆(211)和套筒(212),所述支撑杆(211)固定在底座(1)上,所述套筒(212)套设在支撑杆(211)上,所述套筒(212)上设置定位孔,所述支撑杆(211)上设置若干不同高度的定位柱。
4.根据权利要求2或3所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,其特征在于:所述侧板固定结构(3)还包括水平支撑板(32),所述水平支撑板(32)与纵向固定板(31)的底部垂直固定,所述水平支撑板(32)固定在底座(1)上。
5.根据权利要求4所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,其特征在于:所述侧板固定结构(3)还包括加固杆(33),所述加固杆(33)一端固定在纵向固定板(31)上,另一端在固定在水平支撑板(32)上。
6.根据权利要求2所述的运用于三元VDA电芯压缩实验的固定装置,其特征在于:所述支撑杆(211)为螺栓。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113588194A (zh) * 2021-07-26 2021-11-02 合肥国轩高科动力能源有限公司 电芯模组冲击试验装置

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