[发明专利]电芯形变仿真方法、装置、设备及存储介质在审
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 | ||
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
本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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