Trang chủ / Tin tức / Tin tức trong ngành / Những thách thức mới trong việc buộc các bộ pin cho các phương tiện năng lượng mới: Làm thế nào để bu lông vít mặt bích hình lục giác chống lại rung động nhiệt?
Tác giả: Quản trị viên Ngày: Mar 20, 2025

Những thách thức mới trong việc buộc các bộ pin cho các phương tiện năng lượng mới: Làm thế nào để bu lông vít mặt bích hình lục giác chống lại rung động nhiệt?

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp phương tiện năng lượng mới, sự an toàn và độ tin cậy của các bộ pin là các thành phần cốt lõi của hệ thống điện đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Trong số đó, bu lông mặt bích hình lục giác, một dây buộc dường như không rõ ràng, đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối các mô -đun pin và sửa chữa các cấu trúc. Tuy nhiên, trong điều kiện làm việc phức tạp của xe điện, việc mở rộng nhiệt và rung động tần số cao đã trở thành hai thách thức lớn mà họ phải đối phó.

Mở rộng nhiệt: "Kẻ giết người vô hình" dưới sự chênh lệch nhiệt độ
Nhiệt độ của các bộ pin xe năng lượng mới dao động dữ dội trong quá trình hoạt động. Khi sạc, nhiệt độ bên trong của pin có thể tăng lên trên 60 ° C; Mặc dù trong môi trường nhiệt độ thấp, nhiệt độ của bộ pin có thể giảm mạnh xuống dưới -30 ° C. Sự khác biệt nhiệt độ cực trị này làm cho các vật liệu (như hợp kim nhôm và thép) giữa mô -đun pin và khung cố định trải qua các mức độ mở rộng nhiệt khác nhau. Nếu Bu lông vít mặt bích đầu lục giác Không được thiết kế đúng cách, tải trước có thể bị suy giảm hoặc thậm chí thất bại do không khớp các hệ số mở rộng vật liệu.

ANSI/ASME B18.2.1 Hexagon Flange Bolt

Kế hoạch phản hồi kỹ thuật:
Tối ưu hóa vật liệu: Sử dụng các hợp kim có độ bền cao với các hệ số mở rộng thấp (như hợp kim Titanium hoặc thép không gỉ đặc biệt) để giảm chênh lệch mở rộng giữa bu lông và vật liệu mô-đun pin.
Lớp phủ tổng hợp: Áp dụng lớp phủ ổn định nhiệt trên bề mặt của bu lông không chỉ cải thiện khả năng chống ăn mòn, mà còn giúp tăng cường độ ổn định kết nối thông qua hiệu ứng hiệp đồng của sự giãn nở nhiệt giữa lớp phủ và chất nền.
Thiết kế tải trước động: Thông qua phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để mô phỏng phân phối ứng suất ở các nhiệt độ khác nhau, thiết kế các luồng cao độ hoặc vòng đệm đàn hồi để đạt được bù động của lực tải trước.
Sốc rung: "Trận chiến kéo dài" của sự mệt mỏi tần số cao
Trong quá trình lái xe của xe điện, bộ pin tiếp tục chịu được rung động từ đường, tác động của tăng tốc/giảm tốc và rung động tần số cao của hoạt động của động cơ. Căng thẳng xen kẽ tích lũy dài hạn có thể gây ra gãy mỏi của các bu lông mặt bích, từ đó làm cho mô-đun pin nới lỏng và gây ra rủi ro ngắn mạch.
Hướng đột phá kỹ thuật:
Nâng cấp công nghệ chống lo lắng: Từ chống lo lắng ma sát truyền thống (như hạt đôi, vòng đệm lò xo) đến chống loét cấu trúc (như keo khóa chỉ, thiết bị khóa nêm) và thậm chí sử dụng bu lông thông minh (cảm biến tích hợp để theo dõi thay đổi trước khi tải).
Thiết kế giảm chấn rung: Thêm một lớp vật liệu giảm xóc cao vào bề mặt tiếp xúc giữa bu lông và bộ pin để hấp thụ năng lượng rung và giảm biên độ ứng suất.
Dự đoán cuộc sống mệt mỏi: Kết hợp với dữ liệu điều kiện làm việc thực tế, các công cụ như phương pháp đếm dòng mưa được sử dụng để đánh giá tuổi thọ mỏi của bu lông, cung cấp một cơ sở khoa học để bảo trì thường xuyên.
Hợp tác trong ngành và tiến hóa tiêu chuẩn
Đáp ứng những thách thức của việc mở rộng nhiệt và rung động không chỉ đòi hỏi những đổi mới trong khoa học vật liệu và thiết kế cơ học, mà còn hợp tác giữa thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi ngành. Các nhà sản xuất pin, nhà cung cấp dây buộc và nhà sản xuất xe cần phải cùng phát triển các tiêu chuẩn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn, chẳng hạn như:

Kiểm tra chu kỳ nhiệt: Mô phỏng sự giãn nở nhiệt lặp đi lặp lại và sự co lại của các bộ pin trong môi trường -40 đến 85.
Kiểm tra độ bền rung: tái tạo rung ngẫu nhiên đa trục của các phương tiện trong quá trình lái xe trên bàn rung.
Giám sát suy giảm tải trước: Phát triển các cảm biến nhúng để theo dõi các thay đổi trong tải trước bu lông trong thời gian thực.

Gặp gỡ một vài thành viên trong nhóm chuyên dụng của chúng tôi, sẵn sàng giúp bạn:
Coco Chen, Giám đốc Phát triển Kinh doanh: Coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Quản lý tài khoản: Freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Trợ lý bán hàng kỹ thuật: Brian.xu@zjzrap.com

Khám phá khả năng và phạm vi sản phẩm toàn diện của chúng tôi: https://www.zjzrqc.com/product




IATF16949 được chứng nhận


Địa chỉ HQ & Nhà máy:
Số 680, Đường Ya'ao, Thị trấn Daqiao, Quận Nanhu, Thành phố Jiaxing, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc


Bản đồ trực tuyến để xem chúng tôi được định vị chính xác ở đâu:


Trang LinkedIn Các sản phẩm Video Showcase Liên hệ với chúng tôi Capafair Ningbo 2025

Tác giả:
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi
Và nhận được một tư vấn miễn phí!
Learn More