[发明专利]电芯形变仿真方法、装置、设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 202111143899.9 申请日: 2021-09-28
公开(公告)号: CN113850000A 公开(公告)日: 2021-12-28
发明(设计)人: 范文广;杨树涛 申请(专利权)人: 蜂巢能源科技有限公司
主分类号: G06F30/23 分类号: G06F30/23;G06F111/10
代理公司: 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250 代理人: 汤荞赫
地址: 213200 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 形变 仿真 方法 装置 设备 存储 介质
【说明书】:

本申请是关于一种电芯形变仿真方法、装置、设备及存储介质,具体涉及新能源领域。所述方法包括:获取电芯结构参数,电芯结构参数用于指示电芯的物理结构特征;根据电芯结构参数,构建电芯壳体模型;基于各个负压条件,对电芯壳体模型进行负压仿真,获得电池壳体模型在各个负压条件下的形变数据;根据各个负压条件下的形变数据,进行函数拟合处理,获得形变数据与负压条件对应的形变位移函数,以指示电芯在不同负压条件下的形变情况。通过上述方案,不需要对电芯实体进行操作,只需要通过仿真操作拟合出形变位移函数,就可以获得电芯在任一负压条件下的形变情况,减小了资源的消耗。

技术领域

发明涉及新能源领域,具体涉及一种电芯形变仿真方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

新能源电动汽车的需求急剧上升,而锂离子动力电池作为电动汽车的核心零部件,具有不可替代的地位。

锂电池在生产过程中,需要设备通过注液口对电芯内部进行一定强度的抽真空处理,来控制电芯在注液口封闭后,电池内部电化学反应所产生的气体对电芯尺寸的影响。负压的压强的大小是影响电芯厚度及中宽尺寸的关键因素,过大的压强会造成电芯窄侧面形变过大,不满足中宽尺寸要求;过小的压强,无法达到排除电芯内部气体的的目的。因此找到合适的负压强度,对控制电芯中宽尺寸至关重要。目前在生产中通过,设置不同的负压强度,多次实验后对比成品电芯的中宽尺寸的方式来确定合适的负压强度。

上述方案中,通过实验来判断电芯在不同负压条件下的形变情况,需要进行多次实验,消耗资源量过大。

发明内容

本申请提供了一种电芯形变仿真方法、装置、计算机设备及存储介质,可以减小消耗的资源量,该技术方案如下。

一方面,提供了一种电芯形变仿真方法,所述方法包括:

获取电芯结构参数,所述电芯结构参数用于指示所述电芯的物理结构特征;

根据所述电芯结构参数,构建电芯壳体模型;

基于各个负压条件,对所述电芯壳体模型进行负压仿真,获得所述电池壳体模型在所述各个负压条件下的形变数据;

根据所述各个负压条件下的形变数据,进行函数拟合处理,获得形变数据与负压条件对应的形变位移函数,以指示所述电芯在各个负压条件下的形变情况。

又一方面,提供了一种电芯形变仿真装置,所述装置包括:

结构参数获取模块,用于获取电芯结构参数,所述电芯结构参数用于指示所述电芯的物理结构特征;

壳体模型构建模块,用于根据所述电芯结构参数,构建电芯壳体模型;

负压仿真模块,用于基于各个负压条件,对所述电芯壳体模型进行负压仿真,获得所述电池壳体模型在所述各个负压条件下的形变数据;

函数拟合模块,用于根据所述各个负压条件下的形变数据,进行函数拟合处理,获得形变数据与负压条件对应的形变位移函数,以确定所述电芯在不同负压条件下的形变情况。

在一种可能的实现方式中,所述电芯结构参数包括电芯壳体的长度、宽度、高度、壳体厚度以及壳体材质;

壳体模型构建模块,还用于,

根据所述电芯壳体的长度、宽度、高度、壳体厚度以及壳体材质,在物理仿真软件中构建电芯壳体模型。

在一种可能的实现方式中,所述装置还包括:

负压阈值获取模块,用于对所述电芯的形变阈值,通过所述形变位移函数进行数据处理,获得所述电芯的负压条件阈值。

在一种可能的实现方式中,所述负压条件包括负压压强值;

所述负压仿真模块,包括:

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