实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置,包括喷管和具有开口的箱体,所述箱体的开口相对两边沿分别设有滑动机构,所述喷管的相对两端分别与两个滑动机构固定连接,所述箱体内腔的相对两侧壁之间连接有支撑组件,所述支撑组件上放置有锂电池热管理机组,所述支撑组件上开设有两个以上的通孔,所述支撑组件将箱体内腔划分成第一腔室和第二腔室,所述第二腔室位于第一腔室上方,所述第一腔室中放置有水泵,所述水泵与喷管相连通,所述喷管上连接有喷头,所述喷头朝向锂电池热管理机组。
进一步的,所述支撑组件包括支撑板和安装板,所述通孔设置在支撑板上,所述支撑板靠近喷头的一侧面的相对两端分别设有气缸,所述安装板的一侧面分别与两个气缸的伸缩端铰接,所述锂电池热管理机组安装在安装板远离气缸的一侧面上。
进一步的,所述滑动机构包括两个固定板和驱动电机,所述驱动电机安装在固定板上,两个所述固定板之间转动连接有双向螺杆,所述双向螺杆的一端穿过对应的固定板与驱动电机的输出轴固定连接,所述双向螺杆上套设有滑块,所述喷管与滑块固定连接。
进一步的,还包括进水管,所述进水管与第一腔室相连通。
本实用新型的有益效果在于:
通过设置箱体、滑动机构、喷管、支撑组件和水泵,且箱体划分为第一腔室和第二腔室,从而使得在检测时能够将热管理机组的箱体放置到支撑组件上,然后通过水泵和喷管向箱体喷水,进而对箱体进行耐水性检测,且在喷水过程中能够通过滑动机构带动喷管来回滑动,进而实现全方位检测。
附图说明
图1所示为根据本实用新型的一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置的结构示意图;
图2所示为根据本实用新型的一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置的图1的正视结构示意图;
图3所示为根据本实用新型的一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置的图1的剖视图;
图4所示为根据本实用新型的一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置的图1的剖视图;
标号说明:
1、箱体;
2、喷管;
3、滑动机构;31、固定板;32、驱动电机;33、双向螺杆;34、滑块;
4、支撑组件;41、支撑板;411、通孔;42、安装板;43、气缸;
5、水泵;
6、喷头;
7、进水管。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1所示,本实用新型提供的技术方案:
一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置,包括喷管和具有开口的箱体,所述箱体的开口相对两边沿分别设有滑动机构,所述喷管的相对两端分别与两个滑动机构固定连接,所述箱体内腔的相对两侧壁之间连接有支撑组件,所述支撑组件上放置有锂电池热管理机组,所述支撑组件上开设有两个以上的通孔,所述支撑组件将箱体内腔划分成第一腔室和第二腔室,所述第二腔室位于第一腔室上方,所述第一腔室中放置有水泵,所述水泵与喷管相连通,所述喷管上连接有喷头,所述喷头朝向锂电池热管理机组。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:
通过设置箱体、滑动机构、喷管、支撑组件和水泵,且箱体划分为第一腔室和第二腔室,从而使得在检测时能够将热管理机组的箱体放置到支撑组件上,然后通过水泵和喷管向箱体喷水,进而对箱体进行耐水性检测,且在喷水过程中能够通过滑动机构带动喷管来回滑动,进而实现全方位检测。
上述的锂电池热管理机组的耐水性检测装置的工作原理:
检测时,将锂电池热管理机组放置到支撑组件上并固定,然后启动水泵,水泵将第一腔室内的水通过喷管抽送到喷头上,然后向箱体喷出,且同时启动滑动机构,滑动机构带动喷管来回滑动,进而对箱体进行全方位喷水检测。
进一步的,所述支撑组件包括支撑板和安装板,所述通孔设置在支撑板上,所述支撑板靠近喷头的一侧面的相对两端分别设有气缸,所述安装板的一侧面分别与两个气缸的伸缩端铰接,所述锂电池热管理机组安装在安装板远离气缸的一侧面上。
从上述描述可知,通过设置气缸能够实现安装板的升降,从而使箱体的安装和拆卸更加方便;且气缸与安装板之间相互铰接,从而能够通过两组气缸的不同伸缩实现安装板能够倾斜不同的角度,从而能够模拟不同状态下箱体的耐水性。
进一步的,所述滑动机构包括两个固定板和驱动电机,所述驱动电机安装在固定板上,两个所述固定板之间转动连接有双向螺杆,所述双向螺杆的一端穿过对应的固定板与驱动电机的输出轴固定连接,所述双向螺杆上套设有滑块,所述喷管与滑块固定连接。
从上述描述可知,通过驱动电机能够带动双向螺杆转动,进而通过滑块带动喷管的来回滑动。
进一步的,还包括进水管,所述进水管与第一腔室相连通。
从上述描述可知,通过设置进水管,能够便于向第一腔室内添水。
请参照图1至图4所示,本实用新型的实施例一为:
请参照图1至图4,一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置,包括喷管2和具有开口的箱体1,所述箱体1的开口相对两边沿分别设有滑动机构3,所述喷管2的相对两端分别与两个滑动机构3固定连接,所述箱体1内腔的相对两侧壁之间连接有支撑组件4,所述支撑组件4上放置有锂电池热管理机组,所述支撑组件4上开设有两个以上的通孔411,所述支撑组件4将箱体1内腔划分成第一腔室和第二腔室,所述第二腔室位于第一腔室上方,所述第一腔室中放置有水泵5,所述水泵5与喷管2相连通,所述喷管2上连接有喷头6,所述喷头6朝向锂电池热管理机组。
请参照图3和图4,所述支撑组件4包括支撑板41和安装板42,所述通孔411设置在支撑板41上,所述支撑板41靠近喷头6的一侧面的相对两端分别设有气缸43,所述安装板42的一侧面分别与两个气缸43的伸缩端铰接,所述锂电池热管理机组安装在安装板42远离气缸43的一侧面上。
请参照图1和图4,所述滑动机构3包括两个固定板31和驱动电机32,所述驱动电机32安装在固定板31上,两个所述固定板31之间转动连接有双向螺杆33,所述双向螺杆33的一端穿过对应的固定板31与驱动电机32的输出轴固定连接,所述双向螺杆33上套设有滑块34,所述喷管2与滑块34固定连接。
请参照图2和图3,还包括进水管7,所述进水管7与第一腔室相连通。
上述的锂电池热管理机组的耐水性检测装置的工作原理为:
检测时,同时启动两组气缸43,两组气缸43推动安装板42上升,从而使安装板42穿出第二腔室顶部,然后将锂电池热管理机组安装在安装板42上,然后将气缸43收回;然后启动水泵5和驱动电机32,水泵5将第一腔室内的水抽送到喷管2和喷头6内,并向箱体1喷水,同时驱动电机32转动带动双向螺杆33转动,进而带动滑块34和喷管2来回滑动,从而对第二腔室内的箱体1进行全方位的喷水,对箱体1进行耐水性检测;
且在检测过程中,可以启动两组中的任意一组气缸43,使安装板42和箱体1倾斜,进而模拟箱体1在不同使用环境下的耐水性;
本装置在生产时,可以在两组滑动机构3之间的箱体1侧壁上设置开关面板,以此控制检测装置内气缸43、转动电机和水泵5的开启和关闭。
综上所述,本实用新型提供的一种锂电池热管理机组的耐水性检测装置,通过设置箱体、滑动机构、喷管、支撑组件和水泵,且箱体划分为第一腔室和第二腔室,从而使得在检测时能够将热管理机组的箱体放置到支撑组件上,然后通过水泵和喷管向箱体喷水,进而对箱体进行耐水性检测,且在喷水过程中能够通过滑动机构带动喷管来回滑动,进而实现全方位检测。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。